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第七章
叶片式泵与风机的性能
第一节
泵与风机
PART01
延迟符
概念
延迟符
相似定律
由于许多力学问题很难用数学方法去解决,必须通过实验来研究。试验模型在一定的条件下,间接反映出真实设备的相应性能。
试验模型=实际情况?
在一定条件限定的下,试验模型和实际设备具备相似的性能特性。
对新设计的产品,需将原型泵与风机缩小为模型,进行模化试验以验证其性能是否达到要求。
在现有效率高、结构简单、性能可靠的泵与风机资料中,选一台合适的(比转数接近的)作为模型,按相似关系对该型进行设计。
由性能参数的相似关系,在改变转速、叶轮几何尺寸及流体密度时,可进行性能参数的相似换算。
相似理论在泵和风机中的应用
延迟符
相似定律
相似条件
几何相似:是指模型和原型各对应点的几何尺寸成比例,比值相等,各对应角、叶片数相等。
运动相似:是指模型和原型各对应点的速度方向相同,大小成同一比值,对应角相等。即流体在各对应点的速度三角形相似。
动力相似:是指模型和原型中相对应点的各种力的方向相同,大小成同一比值。
为保证流体流动相似,必须满足模型和原型中任一对应点上的同—物理量之间保持比例关系。
延迟符
相似定律
相似定律
延迟符
相似定律
只有同时满足几何相似、运动相似、动力相似的泵和风机才是相似的泵与风机。相似的泵与风机对应的工况称为相似工况。相似工况各性能参数之间必然存在相似关系。主要有流量关系、扬程(全压)关系、轴功率关系,这种相似关系称为相似定律。
流量关系
扬程和全压
功率关系
相似定律
脚本m代表模型的性能参数
流量关系
扬程和全压
功率关系
相似定律
相似定律
比例定律-同一台泵不同工况
脚标1表示变化前,2表示变化后
VS
延迟符
相似定律
比例定律应用
延迟符
相似定律
不同转速下性能曲线的换算
脚标1为变化前参数
脚标2为变化后参数
比例定律应用
延迟符
相似定律
确定泵与风机在新工况下的转速
条件:转速较高,曲线上的点为相似工况点
比例定律应用
延迟符
相似定律
绘制通用性能曲线
通常將泵和风机在不同转速下的流量扬程曲线及其相应的等效率曲线绘制在同一坐标图上。
例题
延迟符
相似定律
某水泵在转速n1=2900r/min运行时,H1=25m,Q1=150m3/h,P1=8kw,另一工况下n2=1400r/min,求H2、Q2、P2。
比转速
延迟符
相似定律
同一台泵或风机,在不同工况下有不同的比转数,一般是用最高效率点的比转数作为相似准则的比转数。
泵与风机相似,比转速必然相似,比转速相似,泵与风机不一定相似。比转速相似不能作为泵和风机相似的判别条件。
比转数是用单级单吸入叶轮为标准,如结构型式不是单级单吸,则要进行换算。
相似定律
比转速的应用
延迟符
相似定律
用比转数对泵与风机进行分类
对泵:ns=30~300为离心式。ns=300~500为混流式。ns=500~1000为轴流式,
ns=30~80为低比转数离心式ns=80~150为中比转数离心式,ns=150—300为高比转数离心式。
对风机:ny=2.7~12为前弯式离心风机,ny=3.6~16.6为后弯式离心风机,ny=18~36为轴流式风机。
比转速的应用
延迟符
相似定律
谢
谢
观
看
第二节
泵与风机的性能曲线
PART01
√定义
√理论绘制
√分析
√影响因素
延迟符
一、定义
泵与风机的性能曲线
在转速及输送的流体密度(轴流式还有叶片的安装角)一定时,泵与风机的扬程(全压)、轴功率、效率等随流量而变化的一组关系曲线。
在一定的转速下,其性能参数扬程H(全压P)、轴功率P、效率、汽蚀余量随流量的变化关系曲线。
流量与扬程曲线,流量与轴功率曲线,流量与效率曲线,
流量与全压曲线(风机)
理论分析法
性能试验法
虽然不能精确绘制泵与风机的性能曲线,但可以揭示泵与风机性能的各种因素,对提高泵与风机的性能具有十分重要的意义。
由于泵与风机内流动的复杂性,目前制造厂家通过“性能试验”进行绘制。
VS
延迟符
泵与风机性能曲线
二、绘制
叶片形式
性能曲线
VS
延迟符
泵与风机性能曲线
比较项目
叶片形式
后弯式叶片
径向式
前弯式
理论扬程
小
中
大
静能头占比
大
中
小
流动效率
高
中
低
扬程与流量关系
下降
水平
升高
功率与流量关系
先增后降
直线增加
急剧增大
叶片形式比较
性能曲线
泵与风机的性能曲线
对于离心式泵,由于所输送的液体密度较大,要求有较高的运行效率和较多的静压能,所以多采用
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