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离心泵的水力损失 & L& F9 w8 W) g
) a9 O) W- C) M离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。# R0 s( E* i! r: r! }
一、冲击损失
6 r- W4 Y8 v2 Z1 _0 f+ U% h; C每台水泵都有自己的设计流量,当水泵在设计流量工况下工作时,入口处的液流是顺着叶片进入叶轮的,因此不发生与叶片的撞击,同样出口液流亦不发生与泵壳的冲击,这时效率很高。但当流量偏离设计工况时,其液流方向就要与叶片方向发生偏离,产生冲击。冲击损失可用下式表示:, B' [" w% V2 T! H9 V( F
hch=B(Q-Qk)²9 |% e, H1 w" W/ \6 F; d8 ]2 v
式中:
; M) v+ l$ M* m5 W- _B——系数;. w% ?" R3 L9 U
Q——实际流量;/ w7 L) p" \- c! |6 X' r
QK——设计流量。
, p# d* M0 H! P+ S( H/ D7 j二、旋涡损失* X8 ` Y1 M( t) S7 m# R
在水泵中,过流截面是很复杂的空间截面,液体在这里通过时,流速大小和方向都要不断地发生变化,因而不可避免地会产生旋涡损失。另外,过流表面存在尖角、毛刺、死水区时也会增大旋涡损失。# p$ a) B- q5 U4 m9 f H
三、沿程摩擦损失2 t9 b C# L3 s! c
由于水泵过流表面的粗糙和液体具有粘性,所以液体在流动时就会产生摩擦阻力损失。损失大小用下式表示:
6 ^* h1 t+ v) r3 Q6 ? hm=AQ²
& Z5 n* K5 p' ] 式中 A——系数。
: h/ S( E* Y; _6 t在各部位的水力损失中,叶轮内的水力损失最大,占全部水力损失的一半左右;其次是导叶转弯处的水力损失,占全部水力损失的1/4左右,而剩下的1/4水力损失,损失在叶轮到导叶、导叶扩散部分、反导叶到叶轮入口等几个部位。
* K J* p9 p6 D& `7 A) y3 y为了减少水泵的水力损失,应使液流各断面变化平缓,速度大小合理。并选用合适的叶轮、导叶型线和出入口安置角。另外还应提高过流部件的表面光洁度
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+ B2 L3 U* G, ^9 [( L' x) i7 u这是我看到的相关资料,我考虑在选择离心泵时用1.2倍的设计流量够用不 |
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