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外文翻譯--離心泵葉輪出口流量測量(中文)-文庫吧

2025-04-17 06:08 本頁面


【正文】 ? :流量系數(shù) 22/m UC Cslip:滑移速度 ? :運動粘度 PS:壓力側(cè) ? :密度 Q:流量 ? :滑移系數(shù) 1Csilp/U2 r:半徑 ? :總壓力系數(shù) ? U22 Re:雷諾數(shù) ? s:靜態(tài)壓力系數(shù) ? U22 S:吸入側(cè)對壓力側(cè)的協(xié)調(diào) 下標(biāo) SHR:輪緣 2:葉輪出口 SS:側(cè)吸 m:徑向分量 U:葉輪的圓周速度 t:切向分量 W:相對速度 z:輪緣-輪轂方向坐標(biāo) ? :切線方向的絕對流動角 1 引言 離心式葉輪通常伴隨著下游擴(kuò)散器或蝸殼。對于一個良好性能的泵,匹配葉輪排出流的下行流組件是很重要的。排放流的穩(wěn)定性和三維高度取決于組件之間的交互。即使沒有相互作用,仍然需要調(diào)查葉輪的排出流,測量的數(shù)據(jù)將被用于驗證各種 CFD代碼和流程建模。 許多研究一直關(guān)注著離心式壓縮機(jī)。 Eckardt (1975)測量的噴射喚醒從葉輪排出流。 Johnson 和 Moore (1983)測量的葉輪中的流動,并且顯示喚醒的大小如何隨著流速的增加而下降。 Inoue 和 Cumpsty (1984)測量了無葉片和帶葉片擴(kuò)散器的詳細(xì)流程。Pinarbasi和 Johnson (1994)測量了一個無葉擴(kuò)壓器在非設(shè)計流量條件下的三維速度場。Choi (1994a, 1994b)執(zhí)行空氣動力學(xué)和聲學(xué)測量在離心式水泵上,使用空氣作為工作流體并將此聯(lián)系到葉輪噪聲的產(chǎn)生。 3 對于離心泵, Murakami 等人 (1980)測得離心泵葉輪的流量模式是使用旋轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)探頭和油面流量法。 Hamkins 和 Flack 用激光測速儀測定葉輪和蝸殼的內(nèi)在速度,并表明開始葉輪的流滑比閉式葉輪高出 30%。 Asakura 等人 (1999)測量了放電流在空氣條件下,當(dāng)發(fā)生汽蝕時,流滑和水力損失增加。 大多數(shù)泵的工程是從非軸對稱的蝸殼得到的,所以排出流可能不是均勻的沿渦卷圓周。本研究的目的是研究出流量,并觀察葉輪和它的下行流組件在沒有相互作用時的數(shù)據(jù)。安裝了一個軸對稱的搜集室來代替螺旋式,所以流量是沿周向均勻的,除了葉片間的不穩(wěn)定。 在葉輪出口和無葉擴(kuò)壓器處的不穩(wěn)定的速度測量是通過使用一個熱膜探頭和壓力傳感器來實現(xiàn) 的。 2 實驗設(shè)備和儀器儀表 試驗臺和葉輪 試驗臺上的概要如圖 1 所示。葉輪在一個封閉的環(huán)境中被一個變速馬達(dá)所驅(qū)動。它的流速是通過節(jié)流閥和流速噴嘴控制的。 測試部分是由一個葉輪 ,一 個無葉擴(kuò)壓器 ,和一個收集器組成的?;\罩的離心式葉輪如圖 2 所示,前端直徑為 260 毫米 ,有 6 個切線方向為 25 度的葉片。葉輪具有低的轉(zhuǎn)速, 150 [rpm, m3/min, m]。本實驗轉(zhuǎn)速被逆變器控制,并固定在 300rpm。葉擴(kuò)壓器擁有 毫米厚的平行壁,還有直徑為 330毫米的電源插座。擴(kuò)散器之后是一個搜集器,它的 橫截面為 300 毫米乘以 300 毫米。在葉輪排出處的軸對稱設(shè)計是為了提供周向均勻的水流條件。圖 3 所示為離心泵葉輪內(nèi)部的剖面圖,同時也是測量的部位。速度和壓力的量在葉輪的三個徑向位置 (r/ r2= , , )的下游。速度測量在 8 點從集線器到護(hù)罩 (z = 1, 2, 4, 6, 8, 10,12, 和 14 毫米 )。 4 圖 1 試驗臺示意圖 圖 2 葉輪幾何圖 圖 3 葉輪和擴(kuò)散器橫截面位置的測量 2/rr =, 和 儀器儀表 一個單一的熱膜探針的 I 型 (Dantec 55R11 纖維膜探針 ),用于測量瞬時的速度和流動方向。兩個速度組件在徑向和圓周方向上的量也被測量,因為軸向分量被認(rèn)為非常的小。測量是在兩個探頭 60 度左右的部分。此方法類似于使用單一的熱絲探針法,由 Inoue 和 Cumpsty (在 1984 年用的 )。一個壓力傳感器 (Kulite XTM190)安裝于護(hù)罩側(cè)擴(kuò)散壁上,用于測量壁面靜壓??倝毫κ怯伸o態(tài)壓力和速度計算的。
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