Для связи в whatsapp +905441085890

Сущность кавитационных явлений

Сущность кавитационных явлений
Сущность кавитационных явлений
Сущность кавитационных явлений
Сущность кавитационных явлений
Сущность кавитационных явлений
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Сущность кавитационных явлений

Сущность кавитационных явлений. Кавитация нарушает непрерывность потока жидкости из-за появления пузырьков или полостей, заполненных паром или газом.liquid. In поток жидкости, такое падение давления обычно происходит в областях, где скорость увеличивается. Чаще всего газы не успевают выделиться, потому что жидкость очень быстро проходит через низкое давление zone. In в этом случае кавитацию часто называют паром. Полости или пузырьки, заполненные паром, уносятся потоком в область высокого давления. Здесь пар конденсируется, и полости, заполненные паром, закрываются. Результатом кавитации является следующее основное явление.

Кавитация происходит при понижении давления, в результате чего жидкость закипает или газ выделяется из жидкости. Людмила Фирмаль
  • 1.Эрозия материала стен была. В то время как пузырьки пара конденсируются, давление внутри пузырьков поддерживается постоянным и равно давлению насыщенного пара, но давление жидкости увеличивается по мере движения пузырьков. Частицы жидкости, окружающие пузырь, обнаруживаются под действием постоянно увеличивающейся разницы между давлением жидкости и давлением внутри пузыря и движутся к ускоренному центру. Когда пузырь полностью конденсируется, происходит столкновение жидких частиц, и давление мгновенно локально повышается, достигая нескольких сотен мегапаскалей. Это приводит к отсутствию материала шага канала. Описанный механический процесс разрушения ступеней канала называется эрозией и является наиболее опасным следствием кавитации.

2.Акустические явления (шум, треск, удары) и вибрация оборудования, которые являются результатом вибрации жидкости, вызванной закрытием полости, заполненной паром. 3.It уменьшает подачу, давление, силу и эффективность насоса лопасти. Иногда приходится иметь дело с потоком жидкости, который пронизан пузырьками воздуха. При прохождении пузырьков через режим низкого давления происходит их интенсивный рост, в результате чего увеличивается объемная концентрация газа. Это может привести к уменьшению подачи и давления прохода, что будет объяснено следующим образом: при увеличении объемной концентрации таза в жидкости скорость звука значительно возрастает reduced. So, если объемная концентрация воздуха в воде составляет 1%, то скорость звука составляет 120 м / с, а 10%-40 м/с.

  • Поскольку скорость жидкости в самом узком канале потока может быть больше скорости звука, то уменьшение скорости звука за счет увеличения объемной концентрации газа приводит к уменьшению скорости жидкости и насоса. flow. In кроме того, при снижении скорости звука до величины, близкой к скорости жидкости (число Маха ближе к 1), гидравлическое сопротивление канала резко возрастает, в результате чего подача уменьшается. Такое нарушение режима работы насоса может происходить и при дозвуковой скорости движения жидкости, в результате того, что газы скапливаются в центральной части колеса, где жидкость отделяется под действием центробежных сил. Такие явления часто называют газовой кавитацией.

В роторно-лопастных насосах кавитация пара обычно происходит в лопатках рабочего колеса вблизи входных кромок. Давление здесь значительно ниже, чем в канале входного патрубка, из-за увеличения местной скорости при утечке в лопатку и гидравлических потерь подачи. Напишите уравнение Бернулли свободной поверхности приемного бака и входного насоса насоса (см. рис. 2.27). в плоскости отсчета вы получите свободную поверхность жидкости в приемном баке. p> I, где IIE-расстояние от уровня приемки до оси насоса, называемое высотой всасывания. И>и Р па-скорость жидкости и абсолютное давление на входе в Пассо. Гидравлические потери питающей трубы. Таким образом, * давление на входе насоса, а следовательно, и давление в крыльчатке насоса, чем выше высота всасывания питающей трубы и гидравлическое сопротивление, тем ниже давление в приемном устройстве tank.

Когда весь кавитационный резерв преобразуется в кинетическую энергию жидкости в области минимального давления и расходуется на преодоление гидравлического сопротивления входа насоса, давление падает до давления насыщенного пара жидкости и возникает кавитация. Людмила Фирмаль
  • In таким образом, кавитация ограничивает высоту всасывания насоса. Назовем кавитационный запас превышением всего напора жидкости на входе в насос относительно давления насыщения steam. By определение, кавитация Кавитационный резерв, в котором происходит кавитация, называется критическим. Для определения предельного кавитационного запаса проводится кавитационное испытание насоса, в результате которого фиксируются кавитационные характеристики в каждом режиме работы насоса(рис.2.42). он представляет собой зависимость давления от кавитационного запаса при постоянной скорости в момент supply. In большой DC, кавитация.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Последовательная и параллельная работа насосов на сеть.
  2. Работа насоса на разветвленный трубопровод.
  3. Определение критического кавитационного запаса.
  4. Конструктивные разновидности рабочего колеса подвода и отвода.