




高扬程渣浆泵虽然实际上β的影响并不像式(4-37) 中β2对扬程的影响那么大,但β小时,扬程略有降低,K2 会略有增大; β2大时,扬程略有增大,K。会略有减小。
②泵的大小。泵大时,高扬程渣浆泵,泵壳壁的相对表面粗糙度低,泵的水力效率高,扬程增大,河北高扬程渣浆泵,K减小;泵小时,泵壳壁的相对表面粗糙度高,泵的水力效率低,扬程降低,K。增大。图4-3中的曲线是统计出来的曲线,水力效率和K。有如下关系:
③流道形状。由于过流部分流道中有锐角、急拐弯、与流体的流动方向不符之处、过流部分壁面粗糙等原因,使泵的损失增加、扬程降低,因而Ku2增大;相反,则泵的损失减小、扬程增加,因而Ku2减小。
④叶片数。叶片数多可以使液流的相对液流角接近叶片安放角,提高泵的扬程。但叶片数太多反而堵塞流道,耐腐蚀高扬程渣浆泵,降低泵的性能。如果叶轮的叶片数在所推荐范围的上限,则扬程会略有提高,Ku2降低;如果叶片数少,则扬程降低,Ku2增大。高扬程渣浆泵
高扬程渣浆泵①扩散段出口面积A4 =a4b4。扩散段的进口面积就是导叶喉部面积A3,扩散段的出口面积A4则取决于扩散段的出口速度v4。建议取
v4 =(0.4~0. 5)v3
扩散段出口面积A4按式(4-58) 求得
式中
A4 =扩散段出口高度(m);
b4---扩散段出口宽度(m)。
扩散角θ及扩散段长度L。扩散角θ通常取6°-8°,且扩散段是两向扩散,
因为两向扩散能使扩散段各截面接近或者就是正方形,减小水力半径,提高水力效率。如果遇个别情况,采用单向扩散的扩散段,扩散角θ可取8° ~12°。
扩散段的长度L可按式(4-61)确定:
为了使正导叶叶片厚度均匀和减小导叶的径向尺寸,往往采用弯扩散段,但这种扩散段中流速不均匀,使扩散段中的损失增加。因此,如果对正导叶叶片厚度均匀程度影响不大,也不显著地增大导叶径向尺寸,***采用直扩散段。即使采用弯扩散段,其中线曲率半径也应尽可能大些。
7)导叶外径D4。上面的设计计算已确定了扩散段的进口尺寸a3、出口尺寸a4及扩散段长度L,这样导叶外径D4也已基本确定。制图时,式(4-62) 也可作为参考,高扬程渣浆泵
高扬程渣浆泵相似理论方法设计程序
1. 相似理论计算法
相似理论计算法又称模型换算法,它不只是叶轮的水力设计方法,也是泵的一种水力设计方法。尽管叶轮是泵极为重要的部分,石家庄高扬程渣浆泵,但是同一个叶轮换上不同的压水室,会有不同的性能。因此,相似理论计算法适用于整个泵的过流部分设计。
如果两台泵几何相似,工况也相似,并且对应的尺寸比值不太大(不超过3),转速之比也不大(不超过2),则可认为它们的机械效率ηm、容积效率ηv、水力效率ηh均相等,因而总效率也相等,这种情况下两泵的比转速相等。相似定律公式详见式(1-44) ~式(1-46), 其中有角标m的参数代表模型泵性能参数,无角标的参数代表实型泵性能参数。
2.设计步骤
相似理论计算法可先用设计参数计算出比转速ns,而后在水力模型库中找到一个比转速ns与计算比转速ns相等或相近的水力模型,而且水力性能和汽蚀性能均理想的模型泵,然后根据式(1-44) ~式(1-46)换算尺寸比值和特性曲线。具体步骤如下:
(1)求所设计泵的比转速ns 根据给定的参数,按公式计算泵的比转速ns。
(2) 根据比转速ns在水力模型库中选择模型泵 选模型泵时,要注意下述几点要求高扬程渣浆泵
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