多级离心泵叶轮切割后的性能影响分析.docx
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1、几何模型和数值模拟几何模型由于考虑到超低比转速BB4型多级离心泵叶轮切割后对性能的影响因素较多,无法准确说明径向导叶式压水室叶轮切割后的性能变化,故本文选取首级叶轮单独作为研究对象。本文采用Pro/E三维软件对吸入段、叶轮、导叶和导叶的延伸段进行三维建模,几何模型如图1所示。本文以某型号的BB4型多级离心泵为研究对象,采用切割首级叶轮的方法来研究叶轮切割后对性能的影响。模型泵的设计参数为:叶轮外径D2=200mm,叶片数Z=6,正反导叶叶片数均为4枚,流量Q=7mh,单级扬程H=50m,转速n=2950rmin,比转速n=25.30数值模拟本文采用Pump1.inx软件进行定常数值计算,为了数
2、值模拟更加准确,采用Pump1.inx软件中的扩展模式(ExtendedMode)进行数值分析,壁面粗糙度设置为25um,收敛精度设置为10-5,网格采用Pump1.inx软件内置的基于二叉树算法的笛卡尔网格技术生成。由于模拟时忽略了泄漏损失、轴承、机械密封处的机械损失,故模拟后的效率值偏高,但并不影响叶轮切割后性能的变化趋势。切割参数和切割指数叶轮外径的切割参数蔡礼权2009年在陕西科技大学学报发表的IS50-32-200型离心泵叶轮切割研究给出的离心泵叶轮允许切割量与比转速的关系如表1所示。本文根据表中给出的最大切割量为20%的范围内进行了6次切割,切割参数如表2所示。*1日蜡潦和仕诧表2
3、叶轮切割参数久IM(%)=!n(y)ln(-)计算结果及分析切割叶轮外径对效率的影响由图2可以看出,切割量较小时,泵的效率稍有提高;随着切割量的增加,效率下降,切割量越大,效率下降越明显,高效点向小流量方向偏移。图2不同叶轮外径时的流量-效率曲线超低比转速离心泵叶轮流道长而窄,致使圆盘摩擦损失和流道内的流动损失较大,而圆盘摩擦损失与叶轮外径的5次方成正比。圆盘摩擦损失随着叶轮外径的减小而减小。所以在叶轮切割量较小时,机械效率升高的程度大于水力效率下降的程度,因此泵的效率稍有升高。随着切割量的增加,效率显著下降的原因由以下几点:1 .随着切割量的增加,叶轮和导叶之间的径向间隙增大,叶轮出口和导叶
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