





SH双吸泵轴双吸泵双吸泵双吸泵:优质炭素钢制成。轴的***是叶轮,双吸泵,用键、轴套和两边的轴套螺母固定。双吸泵轴的右端是安装联轴器的,与电动机直接联接。在联轴器端不允许用皮带传送,若需用皮带传动时,必须另设支架支持皮带轮。
双吸密封环:铸铁制成。防止水泵中高压水漏回进水部分。在双吸密封环上制有突起的半圆款环,嵌在泵体内,用来固定双吸密封环。为易损零件,可多备件以便更换。
双吸泵轴套:铸铁制成。用作固定叶轮位置及保护填料室内轴的磨损,亦为易损零件应多备件。
Ebara设计了两种类型的双吸蜗壳泵。一种旨在***率,另一种则是针对低关闭扬程。Ebara通过使用DoE和CFD的方法对泵进行了优化设计。为了实现上述设计目标,Ebara再次确认了对所有液压元件进行优化设计的重要性,这些液压元件不仅仅有叶轮,还包括双吸室和出水蜗壳。采用等比例缩小的模型来对泵的性能进行实验验证。本文介绍了研发的结果。





此前的研究提出了一些针对涡轮机械(如混流泵,低温泵,200s-42双吸泵,带有吸入弯管的离心泵)的优化设计方法。此外,还有一些关于提高双吸蜗壳泵工作效率的优化设计方法的研究。首先,大流量高扬程双吸泵,研究人员优化了叶轮,之后他们设计了双吸室和出水蜗壳。***后,利用CFD预测了整个流场。
图1. 双吸蜗壳泵的例子
因为液体需要通过双吸室才能进入叶轮旋转,300s-32双吸泵,所以非常有必要根据旋转速度来设计叶轮的入口形状。然而,双吸室环绕在出水蜗壳周围,所以必须在设计双吸室之前先对出水蜗壳进行设计。一方面,需要知道叶轮的出口流量以便将其作为设计出水蜗壳的入口边界条件。因此,在这项研究中,我们首先使用一个假定的入口条件来设计叶轮。然后,设计了出水蜗壳。接着,设计了双吸室,***后利用双吸室出口的流量条件重新对叶轮进行了设计。






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