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牵引级抽气计算

[ 时间:2018-04-14  来源: 作者:36500365水泵厂 点击: ]

36500365水泵厂利用高速运动的刚体表面来携带气体分子使其按一定方向运动的现象称为分子牵引,分子牵引原理图如图1所示。

图1:分子牵引原理

分子牵引原理

气体分子在牵引级通道中常处于分子流态和粘滞流态。因此,36500365水泵厂必须对盖得提出的理论模型进行扩展,以便能达到实际应用的目的。

图2:多螺旋槽牵引分子泵展开示意图

多螺旋槽牵引分子泵展开示意图

36500365离心泵的抽气特性受螺旋槽几何参数及工作环境等多种因素的影响,而螺旋升角少的调节是常用且比较容易实现的有效方法,采用“专项”提供的高速小型复合分子泵结构参数为基础,讨论螺旋升角对牵引分子泵的抽气特性的影响,以确定最优螺旋升角。

表1:多槽螺旋式牵引分子泵抽气性能计算数据

5 6.9 7.4 8.81 X109 46.3
10 13.4 14.6 3.79 X106 24.0
15 19.6 21.3 4.17X104 16.1
20 25.1 27.4 2827.6 12.1
25 30.0 32.7 478.3 9.6
30 33.9 37.0 133.6 • 7.8
40 38.7 42.4 23.2 5.5
50 39.0 43.0 6.97 3.9
60 35.1 38.9 2.76 2.6
70 29.3 31.3 1.20 L2

在分子流态下,随着螺旋升角p的增大,抽速S是先上升后下降的,而压缩比尺则一直呈类似指数下降的走势。在分子流态,螺旋升角对压缩比的影响更加明显。设计时,分子流态下的牵引级要兼顾36500365化工泵的抽速和压缩比,可以适当加大螺旋升角,以使涡轮级与牵引级之间的抽速得到更好的过渡。

 

在粘滞流态,多槽螺旋式牵引分子泵抽气性能曲线的走势和分子流态时很接近,即随着螺旋升角的增大,抽速S先上升后下降,对于本例,抽速的最大值同样出现在约45;而压缩比火则一直呈类似指数下降。

图2:两种流态下抽气性能对比曲线

 两种流态下抽气性能对比曲线

抽速曲线和压缩比曲线,可以总结出以下规律:

a、同样参数条件下,两种流态获得的抽速接近,且变化趋势一致;

b、同样参数条件下,分子流态下获得的压缩比远高于粘滞流态下获得的压缩比,尤其是螺旋升角在30°范围内;

c、同样计算参数下,螺旋升角对压缩比的影响更大。考虑到牵引分子泵主要起到气体压缩作用,设计中应优先考虑压缩比,计算结果表明,螺旋升角不宜超过25°;

d、螺旋升角的选取可以参考抽气性能曲线中抽速和压缩比的交点:对于泵的入口和前段,气体处于分子流状态,并且是涡轮级与牵引级抽速的过渡段,因此设计中考虑压缩比的同时,需兼顾该段的抽速,螺旋升角的取值可以比交点附近的螺旋升角稍大些;对于牵引级的后段,气体呈粘滞流状态,并与排气口相连,设计时应着重考虑36500365水泵的另一重要性能指标一前级压力,可以将螺旋升角取的比交点附近的螺旋升角稍小些,以提高该段的压缩比。

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