大功率臥式單級磁力泵軸向力平衡計算
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4.7
軸向力平衡不好是影響屏蔽泵安全運行的主要因素。針對大功率臥式單級磁力泵軸向力的影響因素進行了綜合計算,并對產(chǎn)生軸向力的各種因素進行了分析,通過軸向力的計算及分析提高了大功率臥式單級磁力泵安全運行的可靠性。
磁力傳動離心管道泵軸向力計算
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分析了磁力傳動離心管道泵工作時5種軸向力產(chǎn)生的原因,并推導了軸向力的計算公式。對200cyg—60型磁力傳動離心管道泵軸向力的實例計算表明,由零部件重力和后密封環(huán)處及內(nèi)磁鋼體與外磁鋼體錯位產(chǎn)生的軸向力并不大,且動反力能抵消部分軸向力,關鍵是內(nèi)磁鋼體上下受壓面積不同引起的軸向力較大。提出了平衡軸向力的2項具體措施:(1)加大后密封環(huán)的尺寸,使部分后密封環(huán)對應的前蓋板受到向上的軸向力;(2)采用能承受軸向力的滾動軸承,這樣既對泵軸起定位作用,又改變了懸浮狀態(tài)的工作狀況。
節(jié)段式多級離心泵的軸向力平衡
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目前國內(nèi)多級離心泵大多采用平衡盤平衡軸向力,在泵運行后期,隨著泵葉輪、密封環(huán)、導葉的磨損,葉輪流道中心與導葉不對中使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大的軸向力,從而導致平衡盤原可平衡的軸向力無法平衡,影響機組的安全運行,介紹了一種新的軸向力平衡方法,采用平面推力球軸承來平衡軸向力。
多級泵軸向力分析
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多級泵軸向力分析 前言: 泵在運行過程中,由于介質(zhì)在出入口兩側(cè)產(chǎn)生的壓力不同, 作用在葉輪及轉(zhuǎn)子上形成了不對稱的力,使得轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸向推 力。對于多級泵而言,軸向力往往較大,當其不能平衡時會產(chǎn)生 很大的軸向竄動量,嚴重時會使轉(zhuǎn)子單方向摩擦使泵產(chǎn)生超限振 動,最后損壞設備本身。焦化高壓除焦水泵,型號tdqg230-230*9。 廠家平衡裝置調(diào)試不到位,造成機泵推力裝置燒損。通過分析、 檢修、成功解決了此泵軸向力的平衡問題。 一、軸向力的產(chǎn)生 離心泵軸向受力可以根據(jù)分析得出泵所受到的四種力:(1) 由于葉輪前后蓋板外表面壓力分布不對稱產(chǎn)生的力.以及受壓面 積不同產(chǎn)生的壓力;(2)由于液體流經(jīng)葉輪后流動方向變化產(chǎn)生的 動反力;(3)扭曲葉片工作面與背面壓力不同產(chǎn)生的力;(4)由于 葉輪流道內(nèi)前后蓋板在同一半徑處的壓力不同產(chǎn)生的力。 二、軸向力的解決方法 此泵通過平衡盤、平衡鼓
多級離心泵的軸向力的計算 (2)
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多級離心泵的軸向力的計算 作者:劉希英 作者單位: 刊名:中國機械 英文刊名:machinechina 年,卷(期):2013(5) 參考文獻(3條) 1.關醒凡泵的理論與設計1987 2.馬文智高速給水泵1984 3.關醒凡現(xiàn)代技術(shù)手冊1998 引用本文格式:劉希英多級離心泵的軸向力的計算[期刊論文]-中國機械2013(5)
多級離心泵的軸向力的計算
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多級離心泵的軸向力的計算 摘要:泵在運轉(zhuǎn)中,軸向力作用在轉(zhuǎn)子上,拉動轉(zhuǎn)子軸向移動,為確保泵的 安全運轉(zhuǎn),必須消除或平衡掉軸向力,那么軸向力的大小計算十分重要。我們將 通過實例計算多級離心泵的軸向力。 關鍵詞:多級泵;軸向力計算 前言 通過針對單殼體節(jié)段式多級離心泵的軸向力進行舉例說明,從具體的實例中 學習到有關軸向力的計算方法。 闡述泵的結(jié)構(gòu)為吸入口和吐出口均垂直向上。前段、中段和后段用穿杠聯(lián)接 成一體,各段之間靜止結(jié)合面主要靠金屬面密封。軸向力由平衡盤平衡,殘余的 軸向力由向心調(diào)心球軸承承受。軸封采用機械密封,自循環(huán)沖洗。從驅(qū)動端看泵 為順時針方向旋轉(zhuǎn)。根據(jù)泵的構(gòu)造我們做如下計算,我們將計算出該多級離心泵 的軸向力。 1.已知泵的參數(shù)如下: 流量:q=85(m3/h) 揚程:h=630(m) 級數(shù):10級 入口壓力:常壓 設計壓力:10(mpa) 轉(zhuǎn)
磁力傳動離心管道泵軸向力的計算與試驗
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分析了磁力傳動離心管道泵軸向力產(chǎn)生的原因,給出了軸向力的計算公式,以及平衡方法,并進行了試驗驗證
多級泵差壓活塞式軸向力平衡裝置研究
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4.5
淡水資源的枯竭,地下水位的不斷下降,已成為世界性問題,水資源嚴重匱乏往往成為制約地方經(jīng)濟發(fā)展的主要因素。由于地表涇流的日趨枯竭和普遍污染,許多地方特別是北方山區(qū)、丘陵和礦區(qū),維持最基本的生
高揚程超深井潛水泵的軸向力平衡
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4.7
高揚程超深井潛水泵工作時,轉(zhuǎn)子上作用的軸向力很大,水泵軸將軸向力傳向電動機軸,將造成電動機轉(zhuǎn)子的重負,影響電泵機組的正常運行。為此針對高揚程超深井潛水泵的結(jié)構(gòu),根據(jù)軸向力產(chǎn)生的因素,采用止推軸承室裝置平衡軸向力,并通過分析計算,驗證了軸向力是平衡的。
BJL5型森林滅火消防泵軸向力平衡研究
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4.7
二級揚程80m的森林滅火消防泵主要靠軸承來平衡軸向力,運行過程中泵的噪聲和振動較大,軸承磨損嚴重。改進設計后的三級120m揚程、四級160m揚程泵的軸向力更大,故應考慮加裝軸向力平衡裝置。結(jié)合消防泵的自身特點,介紹幾種可行的軸向力平衡方法,為進一步改進消防泵提供參考。
井下螺旋軸流式多相混抽泵軸向力計算及平衡
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4.4
準確地計算井下螺旋軸流式多相混抽泵的軸向力并合理有效地平衡軸向力是該泵推廣使用的關鍵。為此,對混抽泵的軸向力進行了分析計算,提出了平衡軸向力的具體方法,并通過試驗驗證了平衡方法的可行性,總結(jié)出軸向力的變化規(guī)律。認為產(chǎn)生軸向力的主要原因是葉輪前后兩側(cè)的壓差、流體動反力及葉輪自重。提出軸向力的平衡方法有浮動葉輪法、集中止推法、平衡孔法及平衡孔加浮動葉輪法。研究結(jié)果認為,軸向力隨含氣體積分數(shù)和流量的增大而減小,其計算值和試驗值的誤差約為5.17%。最后指出軸向力計算方法和平衡方法具有較高的可靠性。
反滲透海水淡化提升泵軸向力和徑向力平衡的研究
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4.5
針對反滲透海水淡化提升泵的入口壓力高,存在較大的軸頭力的情況,通過分析提升泵中軸向力與徑向力產(chǎn)生的原因,提出了針對不同規(guī)模的反滲透海水淡化用提升泵軸向力的平衡方法。對于2500t/d反滲透海水淡化的提升泵,采用調(diào)整葉輪口環(huán)直徑,葉輪前蓋板加副葉片的方法可以增加前后蓋板的作用力以平衡軸向力,而通過降低轉(zhuǎn)速增加葉輪尺寸的方法來平衡軸向力則可使結(jié)構(gòu)更趨合理;采用雙蝸殼結(jié)構(gòu)平衡徑向力。通過軸承壽命的計算得出其壽命均大于25000h,從理論上證明了該方法的可行性。
多級離心泵的軸向力研究
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4.8
多級離心泵的軸向力研究
海水淡化多級泵軸向力試驗
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4.7
針對葉輪軸向力計算方法有多種,且不同經(jīng)驗公式計算的軸向力相差很大的情況,通過對海水淡化多級泵的單級模型泵進行軸向力試驗,找出泵腔壓力分別與泵流量、揚程以及泵腔徑向尺寸的關系,并對傳統(tǒng)軸向力理論計算公式進行修正.通過分析可知,軸向力傳統(tǒng)理論計算公式的計算結(jié)果與軸向力試驗數(shù)據(jù)有一定的差距,這主要是由于傳統(tǒng)理論計算是在泵腔內(nèi)液體以葉輪旋轉(zhuǎn)角速度之半(ω/2)旋轉(zhuǎn)的假設條件下得到的;但兩者軸向力的變化趨勢相同,均在關死點處達到最大值.用修正的理論公式得到的值與試驗值在各流量點、各半徑處均能較好的符合.
新型深井離心泵軸向力的數(shù)值計算及平衡分析
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4.8
在兩種密封條件下,采用商用cfd軟件fluent6.0對100sjb8型泵的多個模型作流場計算,得到兩種條件下葉輪表面的壓力分布,準確計算出葉輪所受軸向力。對100sjb8型泵,在端面密封完全關閉的情況下,軸向力由進口指向葉輪后蓋,即沿著推開端面密封的方向;在端面密封有0.5mm間隙的情況下,軸向力由后蓋指向葉輪進口方向,即令端面密封閉合的方向,達到自平衡葉輪的要求。同時,通過多個模型計算的結(jié)果對陸偉剛等推導的sjb型泵的平衡判別式作了分析,結(jié)果表明判別式在大多數(shù)情況下與計算符合。
井下螺旋軸流式混抽泵軸向力平衡新結(jié)構(gòu)
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4.6
分析了井下螺旋軸流式混抽泵軸向力產(chǎn)生機理,借鑒地面葉片泵常用的平衡鼓技術(shù),研制出了一種"雙外殼平衡管加平衡鼓"軸向力平衡新結(jié)構(gòu),介紹了該結(jié)構(gòu)的工作原理和結(jié)構(gòu)特點。新型軸向力平衡結(jié)構(gòu)的平衡效果優(yōu)于常用軸向力平衡結(jié)構(gòu),并通過實驗研究驗證了該結(jié)構(gòu)的可行性。這種結(jié)構(gòu)可平衡85%~95%的軸向力,能有效地延長軸承的工作壽命。該結(jié)構(gòu)不僅為大軸向力井下泵的軸向力平衡提供了一種有效的方法,而且也為該種泵今后的設計開發(fā)及推廣應用奠定了基礎。
對稱布置型多級煤水泵的軸向力分析及結(jié)構(gòu)改進
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4.7
測試,在200℃工作溫度下,風機流量為23000m 3 / h,全壓為3311pa,效率為83176%,比a聲壓級為 1318db。風機性能試驗曲線見圖5。 化)很大。減少葉輪入口處的氣流速度方差是降低 風機渦流噪聲的重要因素。 (2)設計中同時還必須考慮風機葉片的幾何形 狀對葉片入口處氣流的牽連加速度系數(shù)的影響(相 對速度在徑向的變化率),降低葉片入口處氣流的 牽連加速度系數(shù),是降低風機渦流噪聲的又一個重 要因素。 (3)選擇正確的蝸殼螺旋角變化規(guī)律及蝸舌間 隙也是低噪聲風機設計的重要內(nèi)容。 參考文獻 1姚承范等.低噪聲高效風機蝸殼的研究.流體機 械,1991;(7):2~6 2朱之墀等1低噪聲性能離心風機的氣動設計1 流體工程,1988;(11):16~19
海底泥漿舉升葉片圓盤泵軸向力預測
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4.7
為計算海底泥漿舉升葉片圓盤泵的軸向力,采用rngk-ε方程湍流模型和標準simple算法對模型泵內(nèi)全流道三維湍流進行數(shù)值模擬。在水力性能試驗驗證的基礎上,得到輪轂軸端及葉輪表面的靜壓力分布,并預測葉輪軸向力。結(jié)果表明:葉輪內(nèi)表面靜壓分布較均勻,前、后盤靜壓分布基本相同,葉輪內(nèi)表面壓力分布不均所產(chǎn)生的軸向力占總的軸向力比例很小;葉輪前、后盤外表面壓力分布存在明顯的不一致,特別是在泵出口附近,葉輪后盤壓力要明顯大于前盤壓力,葉輪所受總的軸向力主要由葉輪前、后盤外表面壓力分布不均產(chǎn)生。
雙泵體對旋大功率多級離心泵軸向力計算與分析
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4.4
從軸向力產(chǎn)生機理出發(fā),利用理論分析的方法分析了zq1000-90雙泵體對旋大功率多級潛水離心泵軸向力,為軸向力的平衡提供理論依據(jù)。
對稱布置葉輪多級泵軸向力及平衡措施
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4.4
對稱布置葉輪的多級離心泵應用有日益增多的趨勢,因軸向力引起的軸承故障時有發(fā)生。本文分析對稱布置葉輪多級泵額外軸向力產(chǎn)生的原因和各種平衡措施。
多級離心泵軸向力平衡技術(shù)
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4.3
多級離心泵軸向力平衡受到各種因的素影響,如油液的黏度和可壓縮性、供油壓力、支撐間隙等,通過科學分析和計算論證,給出利用液體靜壓支承技術(shù)的解決方法。
用平衡孔平衡單吸單級離心泵軸向力的分析
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4.7
用平衡孔平衡單吸單級離心泵軸向力的分析
水輪泵部分 水輪泵軸向力的自動平衡
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4.7
一、前言水輪泵是一種獨特的排灌機械設備,是通過利用河川自身的水力資源進行提水灌溉的。它自問世以來廣泛地應用在農(nóng)業(yè)灌溉上,并獲得顯著的經(jīng)濟效益。多年來,雖然水輪泵在產(chǎn)品品種方面進行了更新,但對水輪泵軸向力平衡方面研究甚微。水輪泵的軸向力主要是由轉(zhuǎn)輪和葉輪上
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職位:強電工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林