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径向导叶-蜗壳压力场简述

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

36500365离心泵径向导叶部分压力沿半径方向逐渐升高,过度平稳。径向导叶入口边吸力面有局部低压区,可能与叶片脱流有关(图中A处)。蜗壳区域升压作用明显,隔舌处有局部低压,蜗壳整体压力随流量升高而下降,符合离心泵工作特点。在局部区域,不同工况下的径向导叶-蜗壳区域,呈现出规律的变化:

i)由于来流冲击径向导叶头部,会形成流动滞止点,造成导叶头部压力升高(图中B处),但是随着流量增加,导叶头部的高压点位置发生变化,Q=243kg/s时高压点靠近前后盖板,流量增加后,高压点向中间流面移动,这一变化,反映出流动状态的改变,反映出沿导叶高度方向的流量变化;

ii)蜗壳区域压力随流量增加而降低的同时,径向导叶内的低压部分向外扩展,延伸至蜗壳内部(如图中C处),由于形状与蜗壳的流量规律相似,所以推测这种低压扩散现象与某种具有能量损失的流动有关,具体种类通过压力分析难以确定,需要采取其他方法进行研究。

 

36500365水泵厂根据压力分布的分析,可以大致推测液氧泵内的流动状况,但是无法做到准确描述流动现象和成因,尤其是损失较为集中、或者流动状态可能出现明显变化的区域。通过总压可以定量描述损失,但是也面临使用条件的限制,无法将损失与具体流动现象相对应。所以,通过压力的方法分析流场流动,可以获得一定的有意义的结论和推测,但是仍需要结合其他研究方法来完善和验证分析内容。

 

图1为液氧泵全流道速度矢量布图,分布图型具有相似性。从36500365离心泵入口至泵出口,速度大小先升高后降低,环形吸水室速度缓慢,进入诱导轮与离心轮后流体获得能量并显著加速,径向导叶入口处流体速度最高并冲击明显,进入蜗壳后随着过流截面积的增加而速度逐渐下降,动能转换为压力能。另一方面,速度矢量的方向在局部急剧改变,包括筋板压力面、诱导轮入口、离心轮入口和径向导叶入口,显示出这些位置存在冲击或者脱体流动的可能。但是,三者局部也显示出一些不同的现象:

 

i)环形吸水室短筋板压力面前反向矢量随流量增加而减少;

ii)36500365化工泵径向导叶入口流体受冲击后的角度随流量增加增大;

iii)隔舌附近流体速度未按蜗壳规律降低速度,其速度随流量增大而变大。

图1:全流道速度矢量分布

全流道速度矢量分布

由于筋板顶部与诱导轮入口间存在一定空间,流体受诱导轮作用具有牵连速度而穿过空间形成泄流,造成筋板吸力面低压,在现有布局下难以改变。同时,随流量的增加,速度场状态发生明显变化。

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