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一般力士樂葉片泵在機(jī)器上使用的時(shí)候,力士樂葉片泵與風(fēng)機(jī)的基本理論討論泵與風(fēng)機(jī)的原理和性能,就是要研究流體在泵與風(fēng)機(jī)內(nèi)的流動(dòng)規(guī)律,從而找出流體流動(dòng)與各過流部件幾何形狀之間的關(guān)系,確定適宜的流道形狀,以便獲得符合要求的水力(氣動(dòng))性能。今天澳托士就給大家說一說力士樂葉片泵與風(fēng)機(jī)內(nèi)各過流部件的對(duì)比情況如下:
一、力士樂葉片泵葉片式
泵與風(fēng)機(jī) 過流部件 工作特點(diǎn) 作用 運(yùn)動(dòng)情況 分析和研究
吸入室 固定不動(dòng) 將流體引向工作葉輪 相對(duì)簡(jiǎn)單 比較容易
葉輪 旋 轉(zhuǎn) 完成轉(zhuǎn)換能量 比較復(fù)雜 較為困難
壓出室 固定不動(dòng) 將流體引向壓出管路 相對(duì)簡(jiǎn)單 比較容易
由上表不難看出,欲開展對(duì)力士樂葉片泵與風(fēng)機(jī)的基本理論的研究工作,應(yīng)將主要精力集中于流體在葉輪流道內(nèi)流動(dòng)規(guī)律的研究上。
§1-1流體在葉輪內(nèi)的流動(dòng)分析
二、流體在離心式葉輪內(nèi)的流動(dòng)分析
(一)葉輪流道投影圖及其流動(dòng)分析假設(shè)
1、葉輪流道投影圖
圖1-1所示為某離心式葉輪的流道投影圖。圖中左面的部分(先不看前、后蓋板間的連線)示出了葉輪前后蓋板的形狀;圖中右面的部分(先不看過o點(diǎn)的ⅰ、ⅱ…線)
圖 1-1葉輪的軸面投影圖、平面投影圖和軸面截線圖
1——前蓋板;2——后蓋板;3——葉片;4、5——葉片進(jìn)口、出口
為切割掉前蓋板后得到的葉輪的平面投影圖,可看到葉片曲面的平面投影圖。為了能看到葉片的曲面形狀,常附之以軸面(又稱子午面)投影圖。
葉輪的軸面投影圖是指將葉輪葉片上的一系列點(diǎn)用旋轉(zhuǎn)投影法投影到同一個(gè)軸面上而得到的圖。作法是:先將右圖上過ⅰ、ⅱ…線的軸面與葉輪葉片的一組交線(為了敘述方便,設(shè)葉片為無限?。┯眯D(zhuǎn)投影法投影到鉛垂的軸面oo’上,再將其投影到左圖上,可得到與這組交線形狀完全一樣的軸面投影線(如左圖上前、后蓋板間的連線所示),即葉輪的軸面投影圖。
葉輪的軸面投影圖和平面投影圖可以清楚地表達(dá)出離心式葉輪的幾何形狀,在模型制造及將引進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面具有重要的實(shí)際意義和使用價(jià)值。為了敘述和分析方便,通常只是將葉輪的軸面投影圖和平面投影圖簡(jiǎn)單地畫成如圖1-2所示的樣子。
2、流動(dòng)分析假設(shè)
由于流體在葉輪內(nèi)流動(dòng)相當(dāng)復(fù)雜,為了分析其流動(dòng)規(guī)律,常作如下假設(shè):
(1)葉輪中的葉片為無限多無限薄,即認(rèn)為葉輪的葉片是一些無厚度的骨線(或稱型線)。受葉片型線的約束,流體微團(tuán)的運(yùn)動(dòng)軌跡完全與葉片型線相重合。
(2)流體為理想流體,即忽略了流體的粘性。因此可暫不考慮由于粘性使速度場(chǎng)不均勻而帶來的葉輪內(nèi)的流動(dòng)損失。
(3)流動(dòng)為穩(wěn)定流,即流動(dòng)不隨時(shí)間變化。
(4)流體是不可壓縮的,這一點(diǎn)和實(shí)際情況差別不大,因?yàn)橐后w在很大壓差下體積變化甚微,而氣體在壓差很小時(shí)體積變化也常忽略不計(jì)。
(5)流體在葉輪內(nèi)的流動(dòng)是軸對(duì)稱的流動(dòng)。即認(rèn)為在同一半徑的圓周上,流體微團(tuán)有相同大小的速度。就是說,每一層流面(流面是流線繞葉輪軸心線旋轉(zhuǎn)一周所形成的面)上的流線形狀完全相同,因而,每層流面只需研究一條流線即可。
三、葉輪內(nèi)流體的運(yùn)動(dòng)及其速度三角形
1、葉輪內(nèi)流體的運(yùn)動(dòng)及其速度三角形
葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),流體一方面和葉輪一起作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),即牽連運(yùn)動(dòng),其速度稱為牽連速度,用 表示;同時(shí)又在葉輪流道中沿葉片向外流動(dòng),即相對(duì)運(yùn)動(dòng),其速度稱為相對(duì)速度,用 表示。因此,流體在葉輪內(nèi)的運(yùn)動(dòng)是一種復(fù)合運(yùn)動(dòng),即絕對(duì)運(yùn)動(dòng),其速度稱為絕對(duì)速度,用 如圖1-3所示。由于速度是矢量,所以絕對(duì)速度 等于牽連速度 和相對(duì)速度 的矢量和。