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离心泵的水力损失 ) K7 r$ w9 x: t+ P3 E8 i+ Y( u
& Z L! r* m7 O0 C. ]; |
离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。 C R; V: r3 g
一、冲击损失
A2 @( M/ L7 i" Q, a每台水泵都有自己的设计流量,当水泵在设计流量工况下工作时,入口处的液流是顺着叶片进入叶轮的,因此不发生与叶片的撞击,同样出口液流亦不发生与泵壳的冲击,这时效率很高。但当流量偏离设计工况时,其液流方向就要与叶片方向发生偏离,产生冲击。冲击损失可用下式表示:5 L9 P, b9 X9 Y( @8 t) U
hch=B(Q-Qk)²
7 v+ c4 _2 b. J* L3 D 式中:; E5 U. f p9 j
B——系数;( \0 B% K8 ]; T3 b9 C7 I
Q——实际流量;
- ^5 Z8 J$ d* |3 [% d. v$ J QK——设计流量。
/ J" J2 b4 H' m- q- b二、旋涡损失
; k4 ?) R" a1 c/ U在水泵中,过流截面是很复杂的空间截面,液体在这里通过时,流速大小和方向都要不断地发生变化,因而不可避免地会产生旋涡损失。另外,过流表面存在尖角、毛刺、死水区时也会增大旋涡损失。
+ W* X/ ]. d m, W. q4 I! q三、沿程摩擦损失: ? N% I7 u, i0 J8 {
由于水泵过流表面的粗糙和液体具有粘性,所以液体在流动时就会产生摩擦阻力损失。损失大小用下式表示:
8 C) f. a& }8 Y E hm=AQ². D. M6 Z8 E/ t3 B' D0 C
式中 A——系数。8 u6 f# G. x9 \0 ~, _
在各部位的水力损失中,叶轮内的水力损失最大,占全部水力损失的一半左右;其次是导叶转弯处的水力损失,占全部水力损失的1/4左右,而剩下的1/4水力损失,损失在叶轮到导叶、导叶扩散部分、反导叶到叶轮入口等几个部位。0 R# [" @! g! H
为了减少水泵的水力损失,应使液流各断面变化平缓,速度大小合理。并选用合适的叶轮、导叶型线和出入口安置角。另外还应提高过流部件的表面光洁度 # n, w, \! Q, q, m! j
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这是我看到的相关资料,我考虑在选择离心泵时用1.2倍的设计流量够用不 |
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