中文名 | 導(dǎo)葉限位塊 | 外文名 | guide vane end stop |
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所屬學(xué)科 | 機(jī)械工程 | 公布時間 | 2013年 |
《機(jī)械工程名詞 第五分冊》第一版。 2100433B
當(dāng)某導(dǎo)葉與控制環(huán)分離時,限制導(dǎo)葉最大開度的部件。
導(dǎo)葉開度增大,也就是說流量增大,此時機(jī)組處理增大。相當(dāng)于機(jī)械能增大,發(fā)出有功增大,但是機(jī)械能在機(jī)組轉(zhuǎn)速增大的同時一個暫態(tài)過程將機(jī)械能轉(zhuǎn)為了電能,這樣轉(zhuǎn)速又降了下來?。∪绻龃蟮倪@部分機(jī)械能不能送出,也...
導(dǎo)葉是離心泵的轉(zhuǎn)能裝置,它的作用是把葉輪甩出來的液體收集起來,使液體的流速降低,把部分速度能頭轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫δ茴^后,再均勻地引入下一級或者經(jīng)過擴(kuò)散管排出。導(dǎo)葉的作用與蝸殼相同,多用于分段式多級泵中。在多級...
導(dǎo)葉的作用是控制流量和形成環(huán)量。輪葉的作用是將水的壓能和動能轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)機(jī)械能。水輪機(jī)是把水流的能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的動力機(jī)械,它屬于流體機(jī)械中的透平機(jī)械。早在公元前100年前后,中國就出現(xiàn)了水輪機(jī)的雛...
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評分: 4.3
通過F luent前處理軟件G am b it對MD 40-6.3多級清水離心泵的導(dǎo)葉進(jìn)行三維建模,生成網(wǎng)格,利用F luent對設(shè)計(jì)工況下的三維紊流場進(jìn)行了計(jì)算,得知:速度流經(jīng)擴(kuò)散段逐漸減小,壓力逐漸增大,從反導(dǎo)葉出口的速度值可以看出反導(dǎo)葉出口的速度大于下級葉輪進(jìn)口速度,且出口處產(chǎn)生了旋渦,并且在壓力圖上可以看到在出口區(qū)產(chǎn)生了一個低壓區(qū)等流動特征.以此證明了此反導(dǎo)葉設(shè)計(jì)的不合理,為改進(jìn)其線型、軸間震度及葉片厚度的變化規(guī)律提供了依據(jù).
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評分: 4.6
級間導(dǎo)葉是多級離心泵的重要組成部件,對泵性能有重要影響?;趪鴥?nèi)外研究提出了級間導(dǎo)葉的四種設(shè)計(jì)方法,分別為改進(jìn)徑向式導(dǎo)葉設(shè)計(jì)法、四條流線包圍流道設(shè)計(jì)法、中間流線矩形掃描法和中間流線圓形掃描法。為某多級液氫泵分別設(shè)計(jì)一種徑向式導(dǎo)葉和四種流道式導(dǎo)葉,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方法的可行性。對徑向式導(dǎo)葉及四種流道式導(dǎo)葉進(jìn)行了數(shù)值仿真研究,結(jié)果表明中間流線圓形掃描法最優(yōu)。
限位塊,就是限制位置的“鐵塊”,用螺釘將限位塊固定在機(jī)床相關(guān)部位,控制行程的,有固定式,有可調(diào)節(jié)式。
機(jī)床不同,限位塊放置位置不同。多數(shù)是放置在機(jī)床導(dǎo)軌附近,滑臺碰到限位塊后,切削位置(長度、深度,等)就固定了。也有放置于進(jìn)刀機(jī)構(gòu)附近的,例如立鉆,在進(jìn)刀手柄附近有限位塊,控制鉆孔深度的。2100433B
【學(xué)員問題】進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)風(fēng)量原理?
【解答】當(dāng)導(dǎo)葉安裝角θ=0°時,導(dǎo)葉對進(jìn)口氣流基本上無作用,氣流將以徑向流入葉輪葉片。當(dāng)θ>0°時,進(jìn)口導(dǎo)葉將使氣流進(jìn)口的絕對速度沿圓周速度方向偏轉(zhuǎn)θ角,同時對氣流進(jìn)口的速度有一定的節(jié)流作用,這種預(yù)旋和節(jié)流作用將導(dǎo)致風(fēng)機(jī)性能曲線下降,從而使運(yùn)行工況點(diǎn)變化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)流量調(diào)節(jié)。進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)的節(jié)能原理。
當(dāng)進(jìn)口導(dǎo)葉安裝角由θ1=0°增大為θ2或θ3時,運(yùn)行工況點(diǎn)由M1移至M2或M3;流量由Q1減小至Q2或Q3;軸功率由P′1減少至P′2或P′3.用剖面線表示的面積為進(jìn)口導(dǎo)葉比節(jié)流調(diào)節(jié)節(jié)省的功率。在本工程中,曝氣池深度是固定的,鼓風(fēng)機(jī)在保持出口壓力恒定條件下,進(jìn)行流量調(diào)節(jié),即H=常量,Q=變量時,管網(wǎng)的特性曲線近似于水平直線,鼓風(fēng)機(jī)采用進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié),不必借助于改變管網(wǎng)特性曲線,可通過改變導(dǎo)葉的開閉角度,使風(fēng)機(jī)的壓力-流量性能曲線改變,流量的變化是通過將工況點(diǎn)移動到新的改變了的風(fēng)機(jī)特性曲線上的方法實(shí)現(xiàn)的。
離心風(fēng)機(jī)采用進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)方式,在部分負(fù)荷運(yùn)行時可獲得高效率和較寬的性能范圍,在保持出口壓力恒定條件下,工作流量可在50%~100%額定流量范圍內(nèi)變化。調(diào)節(jié)深度愈大、省功愈多。如流量減少到額定流量的60%時,進(jìn)口導(dǎo)葉方式比進(jìn)口節(jié)流方式節(jié)省功率達(dá)17%之多。此外,其結(jié)構(gòu)相對簡單,運(yùn)行可靠,維護(hù)管理方便,初期投資低。因此,本工程中鼓風(fēng)機(jī)采用進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)流量,顯然是最佳調(diào)節(jié)方式。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
承受導(dǎo)葉、導(dǎo)葉臂的質(zhì)量和所有導(dǎo)葉上的水推力的軸承。