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發布時間:2021-01-21 10:48  
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2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪吸水室。吸水室的流道,一般的形式是收縮、 轉彎,有時容易出現死水
區。液體在吸水室內有沿程損失和旋渦損失,但因為吸水室內流速較慢,因此這部分水力損失所占的比重不大。
2)葉輪。葉輪存在三種損失:一是沿程損失;二是在工作點偏離工沉時,葉輪進口處的沖擊損失;三是兩相鄰葉片組成的擴散流道的擴散損失。
3) 壓水室。液體進入壓水室時有沖擊損失,有擴散、轉彎等損失。泵內液體在葉輪和壓水室中水力損失的比例很大。用比轉速ns =90的多級泵的節段為模型,進行水力損失分析,通過實驗測量,葉輪及壓水室中的水力損失如圖1-23所示。各部位的水力損失結果列于表1-1中。從表1-1可看出,葉輪和導葉中的水力損失幾乎是相等的。產品特點:1、該型泵采用于SP型軸承組件,軸承體安裝有電機座或電機架,即可采用直接傳動或間接傳動,可以方便地更換皮帶輪,用來改變泵的轉速,以滿足工況變化。因此,應同等重視葉輪和導葉的設計。導葉中的水力損失,轉彎處4-5的損失,因此在設計時應注意:一是減慢轉彎處的流速,二是轉彎不要太急。雖然在泵軸向由于軸向尺寸的限制,又是360°的轉彎,但在圓周方向是可以考慮如何降低水力損失的。2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪
2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪對于溫度為20°C的水,其運動黏性系數v為10-6 m2/s,泵中流體的雷諾數Re通常接近于,此時可取摩擦阻力系數CD=0.002。則式(1-24) 可寫成
圓盤摩擦損失比較大,在機械損失中占主要成分,尤其是對中、低比轉速的離心泵,圓盤摩擦損失更加重要。由圖1-25可以看出,對高比轉速的離心泵,圓盤摩擦損失所占的比重較小;而在低比轉速時,圓盤摩擦損失急劇增加。因為其高度可靠,不論是高溫、高壓、高速的泵,還是輸送易、易介質,對于密封性能要求特別嚴格時,均要采用雙簡體結構。當比轉速n8 =30時,圓盤摩擦損失增大到接近于有效功率的30%。
圓盤摩擦損失功率APy,在機械摩擦損失功率APm中占的比重是很大的,如果忽略軸承和填料函中的摩擦損失功率,則泵的機械效率為
1.6.3容積損失與容積效率
泵的容積損失,又稱為泵的泄漏損失,是泵轉動部分與不動部分之間的間隙兩側存在壓差引起的泄漏損失,是三種損失中的一一種。2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪

泵之支腳固定
(1)殼體底腳支撐固定 殼體底腳支撐固定如圖5-24所示。輸送介質溫度t≤100、揚程不高及轉速也不高的泵,一般采用單殼體底腳支撐結構。這種泵吸入段、吐出段底腳支撐各用一個或兩個螺栓緊固在底座上。
(2)吸入段和吐出段水平中心支撐的固定
1)吸入段(端)支腳固定。單殼體吸入段和雙殼體吸入端泵支腳固定:每側(邊)除用一個或兩個螺栓把緊外,還要在兩側支腳平面上裝錐銷或在兩側支腳外側與泵座(或泵支架)平面結合處橫向加騎縫平鍵或加圓柱定位銷,目的在于熱膨脹時不讓泵機組沿軸向往電動機方向移動。兩臺泵工況相似就是運動相似,而運動相似又必須以幾何相似為前提。
2) 吐出段(端)支腳固定。單殼體吐出段和雙筒體吐出端泵支腳固定:每側(邊)除用一個或兩個螺栓把緊外,兩側(邊) 支腳平面上還要有軸向橢圓形連接孔;有的兩側(邊)支腳與泵座或支架加軸向平鍵,目的在于熱膨脹時讓機組沿軸向移動。
這里需要注意的是:單殼體吸入段和吐出段的水平泵支腳一般為鑄件,當其為鍛件時,則是焊接在泵上的,如雙筒體前后段泵支腳均為焊接件。
2.殼體底 部的導向鍵
雙簡體底部、單殼體吸入段和吐出段底部或兩級泵殼體底部,在輸送介質溫度t≥100C時,一般前后 要加導向鍵。

