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离心泵的水力损失
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, H8 o4 T1 t: G& c2 |# f" |% @' i* s离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。6 X5 A m7 P" `$ l* y) g: t1 G
一、冲击损失
! m; R0 r0 N2 x7 r8 B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:
" w# E o7 b/ G5 j- W1 J hch=B(Q-Qk)²
: N2 j; K+ `& d8 ] }# ^ 式中:5 W" [9 w% F% q
B——系数;
7 j) j$ B9 g) o5 E4 _5 |1 { Q——实际流量;- ~+ u# y$ s2 b, D' ^$ T: @: t
QK——设计流量。
5 c t9 e W1 _二、旋涡损失. S$ Z2 A6 v1 G8 ]
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。$ r, B) b/ \) f& c; d4 T- g
三、沿程摩擦损失
0 f$ b! F: c3 i% Z9 Z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:
( z+ a8 |; s5 l# _ hm=AQ²% z+ ^3 c7 d$ Z
式中 A——系数。
- C! s, X. m1 n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。
+ p9 Z# V* Q+ M8 q4 S" G8 A1 P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 s4 g2 }4 q( s
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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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