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第5章泵與風機的理論基礎5.1.2離心式泵的基本結構(1)葉輪(2)泵殼(3)泵座(4)軸封裝置5.2離心式泵與風機的工作原理及性能參數(shù)5.2.1離心式泵與風機的工作原理過程:流體受到離心力的作用——經葉片被甩出葉輪——擠入機(泵)殼——流體壓強增高——排出——葉輪中心形成真空——外界的流體吸入葉輪——不斷地輸送流體。實質:能量的傳遞和轉化過程。電動機高速旋轉的機械能——被輸送流體的動能和勢能。在這個能量的傳遞和轉化過程中,必然伴隨著諸多的能量損失,這種損失越大,該泵或風機的性能就越差,工作效率越低。5.2.2離心式泵與風機的性能參數(shù)(1)流量Q(m3/s,m3/h)(2)揚程H/全壓P(mH2O,Pa)(3)功率:有效功率;軸功率(kW)(4)效率η(%)(5)轉速n(r/min)5.3.2流體在葉輪中的運動與速度三角形流體在葉輪中運動的速度三角形已知流量和葉輪的轉速,求速度三角形:歐拉方程歐拉方程分析(1)理論揚程HT∞,單位是輸送流體的“流體柱高度”。僅與流體的速度三角形有關,與流動過程無關。(2)流體所獲得的理論揚程HT∞與被輸送流體的種類無關。只要葉片進、出口處的速度三角形相同,都可以得到相同的液柱或氣柱高度(揚程)。(3)代表的是單位重量流量獲得的全部能量,包括壓力能和動能。

5.3.4歐拉方程的修正恒定流不可壓縮葉片無限多,無限薄理想流動K稱為環(huán)流系數(shù)。它說明軸向渦流的影響,有限多葉片比無限多葉片作功小,這并非粘性的緣故,對離心式泵與風機來說,K值一般在0.78~0.85之間。

5.3.4歐拉方程的物理意義第一項是離心力作功,使流體自進口到出口產生一個向外的壓能增量。第二項是由于葉片間流道展寬、相對速度降低而獲得的壓能增量,它代表葉輪中動能轉化為壓能的份額。由于相對速度變化不大,故其增量較小。

第三項是單位重量流體的動能增量。利用導流器及蝸殼的擴壓作用,可取得一部分靜壓。

5.4泵與風機的損失與效率5.4.1流動損失與流動效率流體在進口前預旋;相對速度并非沿葉片切向;葉輪進口——出口的摩擦損失;邊界層分離及渦流損失等。5.4泵與風機的損失與效率5.4.2泄漏損失與泄漏效率5.4.4泵與風機的功率與效率有效功率:流體經過泵與風機后單位時間獲得的能量內功率:消耗于流體的功率。軸功率:泵與風機軸上的輸入功率。課堂思考題:離心水泵有軸封裝置,而離心風機沒有,為什么?水泵啟動時,為什么要求灌滿水?葉輪結構形式示意圖葉片結構形式示

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