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外文翻譯--離心泵葉輪出口流量測(cè)量(中文-文庫吧在線文庫

2025-07-06 06:08上一頁面

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【正文】 流的范圍和位置受流量和葉輪的幾何形狀的影響。把集成在葉輪出口處的徑向速度的平均值與流量計(jì)獲得的值進(jìn)行比較。一個(gè)壓力傳感器 (Kulite XTM190)安裝于護(hù)罩側(cè)擴(kuò)散壁上,用于測(cè)量壁面靜壓。在葉輪排出處的軸對(duì)稱設(shè)計(jì)是為了提供周向均勻的水流條件。葉輪在一個(gè)封閉的環(huán)境中被一個(gè)變速馬達(dá)所驅(qū)動(dòng)。 3 對(duì)于離心泵, Murakami 等人 (1980)測(cè)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。排放流的穩(wěn)定性和三維高度取決于組件之間的交互。用熱膜探頭和壓力傳感器在葉輪出口與無葉擴(kuò)壓器處測(cè)量非定常流動(dòng)。節(jié)距方向的非均勻性流動(dòng)沿著下游迅速的降低,在半徑比為 ,介質(zhì)流率的非均勻性幾乎消失。 Eckardt (1975)測(cè)量的噴射喚醒從葉輪排出流。 大多數(shù)泵的工程是從非軸對(duì)稱的蝸殼得到的,所以排出流可能不是均勻的沿渦卷圓周?;\罩的離心式葉輪如圖 2 所示,前端直徑為 260 毫米 ,有 6 個(gè)切線方向?yàn)?25 度的葉片。速度測(cè)量在 8 點(diǎn)從集線器到護(hù)罩 (z = 1, 2, 4, 6, 8, 10,12, 和 14 毫米 )。由于排出流是高度湍流,所以使用鎖相環(huán)的采樣和合奏平均技術(shù)。由于在低流率的絕對(duì)流動(dòng)角是從切線方向約 5 度, 度的角度偏移,可以使集成的流量差 10%。圖中顯示的是一個(gè)葉片變槳的速 度分布,陰影部分顯示的是速度水平小于平均值的低徑向速度尾流區(qū)??梢郧宄赜^察到徑向變化的節(jié)距方向的非均勻性。 圖 9 在三種流動(dòng)速率下 輪緣-輪轂方向 的平均 (a)速度和 (b)絕對(duì)流動(dòng)角的變化; ?rr 這里應(yīng)當(dāng)指出的是排放流是沿周向均勻的,因?yàn)槿~輪是跟隨一個(gè)軸對(duì)稱的集電極。本測(cè)試葉輪的特定速 是低于 Noorbakhsh(1973),即出口寬度的半徑 (b2/r2 )比葉輪小三倍。在附錄中的模型方程可以直接求解葉輪出口和無葉片擴(kuò)散器空間的外半徑的數(shù)值。 12 圖 12 計(jì)算的 (a)切向速度 (b)靜態(tài)壓力和 (c)總壓力系數(shù)分布在無葉擴(kuò)壓器的分布; ?? 4 總結(jié) 離心式泵葉輪的出口處測(cè)得的瞬時(shí)速度表明位置和區(qū)域的改變受流速的影響。當(dāng)該方法呈現(xiàn)在徑向平面平行壁無導(dǎo)葉擴(kuò)壓器的一維的、帶摩擦的不可壓縮流上時(shí),將得到下面的方程式: 01s i n2m 2 ???? drdppbCCrCdrdCC ftm ? (2) 0c os2m ??? bCCrCCdrdCC ftmt ? (3) 011m ?? rdrdCC m (4) 式 (2)? (4)分別代表徑向平衡,切向平衡和連續(xù)性。翼展方向平均切向速度與流率有關(guān),它是減少絕對(duì)和相對(duì)流動(dòng)角與流速關(guān)系的結(jié)果。本試驗(yàn)的預(yù)測(cè)的多種 k 的結(jié)果如圖 12所示。切向速度的值隨半徑而增加,是由于角動(dòng)量守恒和壁皮膚摩擦。相對(duì)流動(dòng)角高于絕對(duì)流動(dòng)角,兩個(gè)角度之間的差異隨著流量減 少而變化。當(dāng) ?? 時(shí),逆向流動(dòng)可以在護(hù)罩和輪轂上觀察到。 7 圖 6 在三種流動(dòng)速率下的徑向速度 ( 2m/UC )等值線圖; ?rr 圖 7 顯示了在 ?? 時(shí),三個(gè)半徑的平均流量,在節(jié)距方向測(cè)量每 100 個(gè)數(shù)據(jù),顯示 20 個(gè)數(shù)據(jù)。徑向速度的小值相對(duì)于切向速度有一個(gè)小流量角。流體分別在 0 8 ,0 6 4 ,?? .的情況下測(cè)量流速。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 )。擴(kuò)散器之后是一個(gè)搜集器,它的 橫截面為 300 毫米乘以 300 毫米。 2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備和儀器儀表 試驗(yàn)臺(tái)和葉輪 試驗(yàn)臺(tái)上的概要如圖 1 所示。Choi (1994a, 1994b)執(zhí)行空氣動(dòng)力學(xué)和聲學(xué)測(cè)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。對(duì)于一個(gè)良好性能的泵,匹配葉輪排出流的下行流組件是很重要的。為了獲得周向均勻的流動(dòng),安裝了一個(gè)大的軸對(duì)稱收集器來代替蝸殼。當(dāng)一個(gè)經(jīng)驗(yàn)常數(shù),用于指定 表面 摩擦系數(shù)時(shí),無葉擴(kuò)壓器的流量可以用一維分析合理地預(yù)測(cè)。 Johnson 和 Moore (1983)測(cè)量的葉輪中的流動(dòng),并且顯示喚醒的大小如何隨著流速的增加而下降。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(shí)的數(shù)據(jù)。葉輪具有低的轉(zhuǎn)速, 150 [rpm, m3/min, m]。 4 圖 1 試驗(yàn)臺(tái)示意圖
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