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    離心泵內定常流動分析
    發布者:wzznbf  發布時間:2013-07-08 16:06:07

       1、速度分布:
       葉輪通過旋轉將機械能傳遞給流體,使流體獲得能量,逐漸增大泵內流體的壓力和速度。流體在進口處流動比較均勻,進口流速比較低;葉輪內各流道的流動具有明顯的不對稱性,各流道的出口靠近葉片處得速度都很大,但是各流道流速變化趨勢與理論分析一致,即從葉輪進口到葉輪出口流速逐漸增大。
       蝸殼是將葉輪流出的高速流體匯集,使流體動能進一步轉化為勢能,是一個速度減小,壓力增大的過程。蝸殼內的流動沿著流體流動方向,流速逐漸降低。
       圖10-3是葉輪相對速度矢量圖。圖10-3a、b、c是葉輪內三個不同回轉面內流體相對速度的矢量分布圖,可以看到三個回轉面上各流道的相對速度分布均勻,但接近蝸殼出口處得兩個流道中有渦流產生,而且方向與葉片旋轉方向相反。圖10-3d是葉輪x=0截面的相對速度矢量圖,其相應位置也有渦流產生。由于是有限葉片,相對速度分布不均,必然有軸向渦流,加之蝸殼內的流體回流至這兩個流道,使得渦流更加明顯,產生了較大的流動損失。

       蝸殼的功能就是收集從葉輪出來的高速液體,將高速液體的動能轉化為壓能。蝸殼出口處得流體處于一個均勻的緩慢的擴壓過程,流動需要經過很長的一段區域才能趨于均勻。圖10-4是蝸殼z=0截面的流速分布,由圖可以看出:在螺旋線區域流速基本平穩;由于受到從葉輪出來的高速液體的影響,在每個葉片出口附近流速比較高,由于蝸殼的擴壓作用,有趨于平穩;在蝸殼隔舌后的出口部分,流速不斷降低。

       2、蝸殼截面二次流分布:
       圖10-5是蝸殼8個截面位置示意圖。圖10-6a、b、c、d、e、f、g、h是蝸殼各截面的二次流分布,可以看到流體沖擊到蝸殼壁面后往兩側流動,從而產生兩個方向相反的漩渦,截面7和8最為明顯,由此可推斷出蝸殼的流體是沿兩對相反的螺旋線前進的。

       3、壓力分布
       圖10-7是葉輪壓力分布圖。有圖10-7a、c、e靜壓分布圖可知,在葉輪內靜壓沿半徑方向逐漸增大,水泵的機械能成功地轉化為壓力能(勢能)。這一轉換,部分是由于離心力所增加的壓力能,另一部分是由于流道過流斷面增大導致流體相對速度下降所轉換的能量。靜壓最小值出現在葉輪的健康靠近葉片吸力面處,此處容易發生汽蝕。在蝸殼中靜壓隨蝸殼的半徑增大而增大,在蝸殼出口蝸舌附近靜壓分布不均勻,隔舌處沖擊比較大,此處將產生較大的能量損失。
       總壓為靜壓與動壓之和,反映的是流體在葉片作功時總機械能的轉化情況。因此葉片流動中要克服流動阻力以輸送流體(這是水泵的基本要求之一),葉片對流體點的作功不能全部轉化為壓力能。從圖10-7b、d、f全壓圖中可以清楚地觀察到流動非對稱性的存在,總壓是沿徑向不斷增加的,接近于蝸殼出口處得流道壓力分布不均勻,結合圖10-3能很好地說明渦流損失的存在。
       由圖10-7g、h可以清楚地看到右側葉輪進口處有較大的低壓區,區域1對應于圖10-3d中的相應區域1,給出了渦流所處得位置。

       圖10-8a、b是葉片壓力面壓力分布圖。可以看到,無論靜壓分布還是總壓分布,都是非常均勻的。圖10-8c、d是葉片吸力面壓力分布圖,可以觀察到葉片吸力面靜壓分布均勻,但是總壓分布不均勻,進口有低壓區存在。

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