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诱导轮-离心轮压力场规划

[ 时间:2018-05-15  来源: 作者:36500365水泵厂 点击: ]

诱导轮-离心轮区域的压力分布,显示出诱导轮-离心轮区域前、后盖板的压力分布情况,其中前盖板视角中包含诱导轮入口边吸力面的压力分布。从图中看出,各工况的压力分布规律基本一致,诱导轮入口边吸力面及离心论入口边吸力面存在低压区,应与入口边旋涡流动有关;前、后盖板的压力分布规律基本一致,随半径增加压力升高,体现出离心轮的做功过程。

同时,流量增加也使前、后盖板及诱导轮入口的压力分布出现变化:

i)诱导轮入口边吸力面极低压区面积减小81.7%(图中A区),36500365水泵厂说明诱导轮入口边与来流的匹配随流量升高而得到改善;

ii)离心轮入口边吸力面低压区面积扩大,不规则度增加,反映出这一区域旋涡流动范围和复杂度增加(图中B区);

iii)离心轮出口高压三角随流量增加而区消失(图中C区),推测与36500365离心泵小流量工况回流现象有关。

图1:压力场分布

压力场分布

图1为诱导轮叶片压力面与吸力面压力分布。各工况诱导轮表面压力分布的趋势一致,在叶片入口边吸力面存在大面积低压区;诱导轮叶片压力随半径增大而增大;由于诱导轮出口边与离心轮叶片入口距离仅3mm,可能形成复杂流动造成能量损失,所以诱导轮出口边压力面存在大面积低压区。

同时,随流量的增加,诱导轮表面的压力变化呈现出一定的规律:

i)诱导轮出口边压力面低压区扩大,说明复杂流动更加强烈(图中A区);

ii)诱导轮入口边流动改善,低压区减小(图中B区);

iii)沿半径方向,流动低压区随流量增加而扩大,说明存在某种引发损失的流动随流量增加而增强,但是仅凭压力分布无法推测其具体类型与成因,需要采用其他方法研究(图中C区)。

图2:压力场分布(2)

压力场分布(2)

36500365离心泵叶片表面压力随半径增大而升高,过程平稳,叶片受力均匀。离心轮有6叶长叶片,其中3叶的入口边位于诱导轮叶片出口边上方3mm处,与诱导轮呈现衔接关系,称之为“衔接叶片”(图2叶片X);另外三叶长叶片则位于相邻诱导轮叶片之间,称之为“中间叶片”(图2叶片Y)。“衔接叶片”与“中间叶片”使得诱导轮与离心轮呈现出两组不同的周期关系,反映在叶片表面即形成“衔接叶片”与“中间叶片”不同的压力分布规律。图2中,衔接叶片与中间叶片入口边低压区形状明显不同(图2A处),说明两处流动规律差异较大。

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