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              2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪專業團隊在線服務

              發布時間:2020-11-05 07:31  

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              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。如果收縮管不是急劇收縮,且形狀又是流線型的,則其水力損失是很小的,而且液流流過收縮管形流道后,速度會趨向于更均勻。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。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



              3. 轉子上葉輪固定方式和排列方式  

              1)每個葉輪單獨卡環定位,與軸過盈配合,且每一級葉輪內孔逐次減小0. 125mm、0. 15mm或0.20mm,便于裝配,每個葉輪過盈0.03 ~0. 06mm。這種葉輪與軸過盈配合最初源于此多級水平中開蝸殼泵,后來逐漸被節段式導葉泵所用。

              2)轉子上葉輪排列方式很多,這里只介紹已定型的目常用的排列方式。

              ①泵葉輪個數為偶數時:葉輪個數在左右各一半, 即第組與第二組葉輪個數相同,如圖5-40a所示。

              ②泵葉輪個數為奇數時:

              方式1:第級葉輪用雙吸,其余葉輪個數在左右各一半, 如圖5-40b 所示。當然首級葉輪設計成雙吸不一定就是為了平衡軸向力,主要是泵汽蝕性能的要求。

              方式2:第組葉輪比第二組葉輪多一個( 見圖5-40c),中間加節流平衡套,特意將這種不大的軸向力設計成使之背離推力軸承,使軸處于受拉的狀況工作。這種泵運行更穩定,更可靠。

              方式3:第二組葉輪比第組葉輪多 一個,如圖5-40d 所示。國際的生產技術水平,過硬的產品質量,使產品具備了較強的競爭力。這種葉輪布置似乎沒有上述方式2布置方式好。從第組和第組來看,也是使軸受拉的,但從第二組與推力軸承這一段來看,軸是受壓的,這段軸是比較短的, 即是多1級的揚程產生軸向力,也不至于影響泵機組的穩定性,因為這種泵軸基本上都是剛性的。



              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。泄漏量q1的計算公式為圓角系數η與間除進口處的圓角半徑r和間隙寬度b的比值有關2QV-AF泡沫泵耐磨葉輪。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。

              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。



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