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离心泵的水力损失 8 D' x. L! I$ B/ I
5 Z) K8 l- o1 \5 Q$ i离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。7 Q& v2 s/ P- h6 z- ~4 d
一、冲击损失
) b- _9 o1 ~8 g- k- E3 V' @. h) t4 w# u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:+ l& h o/ R; G# H$ ]8 G/ a. k
hch=B(Q-Qk)²; i2 t0 Q7 i: {; B
式中:3 ~2 h( F1 {# q8 q. k
B——系数;
6 F; S- a: ~ T3 D: P3 C( I Q——实际流量;2 \; K2 Y t1 N& i) q, L
QK——设计流量。
$ p& M4 w: W3 O/ k二、旋涡损失
' m" W$ Y1 w) h! R6 Q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。
1 Z) |% @' X- J) v$ ^5 N2 e) v6 n三、沿程摩擦损失
# [- u, D/ F) d8 s2 I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:' w1 h9 f- x9 X2 L% @5 |( L
hm=AQ²; h' |7 c& g% L# O5 {
式中 A——系数。$ I2 ^ X: J6 f! l( n' b9 L( N5 ^, H
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。& C8 b" @0 z3 \" i) }9 ^# @
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 0 q' u3 ^, L$ ~* B; y* N( @
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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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