Для связи в whatsapp +905441085890

Основы расчета лопастных насосов

Основы расчета лопастных насосов
Основы расчета лопастных насосов
Основы расчета лопастных насосов
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Основы расчета лопастных насосов

Основы расчета лопастных насосов. Для геометрически подобных насосов, работающих в аналогичном режиме, то есть насосов с одинаковым коэффициентом скорости u, соотношение (} /(nn)= q одинаково. Таким образом, линейный размер насоса、 \ 3 1) х 1 / г д = КУ Б = KuOGn. (2.75) На основе статистической обработки данных о готовом центробежном насосе получаем следующую зависимость коэффициента K от n&. Да.* 1.Как определить наружный диаметр рабочего колеса 02 ^ п. Д ^ = 9.35(гг / 100) 2; В2 = К2 * / огн. (32.76)) 2.Найти ширину рабочего колеса b2 на выходе Р5 ^ 200,А6 = 0.8(л ^ / 10О)2; для n8> 200-0. 635 (nv / 10) 5 секунд. Б ^ KjU0} Н. (2.77)).

В этом случае сила не действует на частицы жидкости, а импульс частиц постоянен. Людмила Фирмаль
  • 3.При расчете приведенного диаметра входа в рабочее колесо А0 многоступенчатого и одноступенчатого насосов принимают К0 = а: 4.5.In остальные ярусы многоступенчатого насоса, » 3.54-4.It рекомендуется выбрать «Да».Для колес с улучшенным качеством кавитации K0 = 4,54-6.Уменьшение входного диаметра А> = * о | Как только мы узнаем O0, мы можем определить диаметр OG горловины рабочего колеса (см. Рисунок 2.44) Д=У^ + ^т (2.78), где» диаметр втулки рабочего колеса. Диаметр Бр, рассчитанный в уравнении (2.76), дополнительно улучшается таким образом, что требуемое давление получается при сквозном угле.

Небольшие соображения для расчета выхода насоса являются следующие соображения: так что нет никакого вывода на выходе насоса. impeller. Б = тын соѕ а = const1; Следователи, момент скорости R-M a *из UII-SOPY = # 2(2.79) Стек спиральную часть крана вдоль поверхности потока жидкости, чтобы быть inspected. In в этом случае жидкость движется таким же образом, как и при отсутствии втягивания (игнорируя трение удерживающего пакета), и слияние выемок, которые выходят из рабочего колеса и движутся вдоль втягивания, происходит с той же скоростью moment.

  • В результате отсутствуют потери от входа к выходу, поэтому определяют расход жидкости через осевое сечение а-а спирального выхода при положении угла СР относительно язычка (рис. 2.55). Потребление в базовой области с шириной e и длиной b Йоу. Опорой является скорость u из уравнения (2.79)и интегрируется в диапазоне от радиуса A0 язычка до внешнего радиуса I сечения. «я» Ch9-mLu01g. (2.80)) ^ 0 Так как расход жидкости через сечение А-А равен расходу жидкости, вытекающей из рабочего колеса под углом f、 Я б \уу * г К (2.81) Интеграл^(b / r) em определяется графически. Обычно по формуле(2.81) рассчитываются только концы спиральной части выхода.

Расчет производится методом последовательного приближения. Учитывая размеры сечения, его проверяют по формуле (2.81) и производят соответствующую регулировку. Площадь средней части выходного отверстия обычно пропорциональна углу Ф, взятому от язычка. Формула (2.81)справедлива также для спиральной части направляющего аппарата. При помощи степпеннелей входного сечения лопаткой жидкость поступает в направляющее устройство под углом 360°.Где Ф ’ а-коэффициент ограничения входа (см. раздел 2.5). так что 0?Ф-ФФ/(3(10 4 ’»)*потому что индукционное устройство имеет b = co l 81. 0?Φ= 0P?/ / 036(л = / / ^ 1П ((/Д0).02.82.

Конструкция нового насоса широко используется путем пересчета размеров существующих насосов, геометрически аналогичных спроектированным, по аналогичной формуле. Людмила Фирмаль
  • Процедура расчета насоса по этому методу заключается в следующем: 1.Определите коэффициент скорости i5P для заданного давления потока Ln и скорости. 2.Из существующих насосов с высокими технико-экономическими показателями выберите насос (модель) с LZM (область максимального КПД), который близок к натурному насосу. 3. 0-зависимая кривая строится на характеристиках модели насоса. (Рис. 2.56).

4.In характеристики модели насоса, найти режим, который характеризуется точкой A. точка A равна полной направляющей насоса p5N по назначению. Этот режим работы аналогичен расчетному режиму работы натурного насоса, но、 5.By формула пересчета (2.83) (2.84) Где 0?м и/ / М это подача и перелив штучного насоса в режиме, характеризуемом точкой А, и найти отношение размеров натурного насоса к модели насоса. Вы получите одно и то же значение bj] b ^в обоих выражениях. Это проверка точности расчетов.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Конструктивные разновидности рабочего колеса подвода и отвода.
  2. Уплотнения рабочего колеса и вала. Осевая сила на роторе насоса.
  3. Основные конструктивные разновидности лопастных насосов.
  4. Устройство вихревых насосов.