泵与风机的叶轮理论课件.ppt
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1、1 泵与风机泵与风机热动与能源专业2第一章第一章 泵与风机的叶轮理论泵与风机的叶轮理论第一节离心式泵与风机的叶轮理论第一节离心式泵与风机的叶轮理论第二节轴流式泵与风机的叶轮理论第二节轴流式泵与风机的叶轮理论3第一节第一节 离心式泵与风机的叶轮理论离心式泵与风机的叶轮理论v离心式泵与风机的工作原理离心式泵与风机的工作原理v流体在叶轮中的运动和速度三角形流体在叶轮中的运动和速度三角形v能量方程及其分析能量方程及其分析v离心式叶轮叶片型式的分析离心式叶轮叶片型式的分析v有限叶片叶轮中流体的运动有限叶片叶轮中流体的运动v滑移系数和环流系数滑移系数和环流系数v流体进入叶轮前的预旋流体进入叶轮前的预旋4一
2、一 、离心式泵与风机的工作原理、离心式泵与风机的工作原理 封闭叶轮中的流体微团封闭叶轮中的流体微团叶轮旋转带动流体旋转叶轮旋转带动流体旋转离心力作用使流体获得能量离心力作用使流体获得能量5drrdAdFdpbrdbddrrdAdrdbrdFdmrdFdrbrddm222/)(压力差单位面积离心力径向作用面积离心力微团质量6对不可压缩流体,积分对不可压缩流体,积分guugppuurrrdrdppprrpp22221221221222122222122121当叶轮不封闭时:流体将流出叶轮,并在入口产生真当叶轮不封闭时:流体将流出叶轮,并在入口产生真空吸入流体,形成连续流动。空吸入流体,形成连续流动
3、。7二、流体在叶轮中的运动及速度三角形(一) 速度三角形两点假设(1) 叶片数为无限多,无限簿运动轨迹与叶片的形状重合相对速度为叶片的切线方向 (2) 叶轮中的流体为无粘性流体 2 两个面 轴面:过轴线的平面 平面:垂直于轴线的平面二、流体在叶轮内的运动及速度三角形平面投影图:平面投影图的作法与一般机械图的作法相同,是将叶片投影到与转轴垂直的平面(也称为径向面,方程为zc)上而得。 轴面(子午面):是指通过叶轮轴线的平面。轴面投影图:是将每一点绕轴线旋转一定角度到同一轴面而成。平面与轴面叶轮内的流线是空间曲线,若假定流动是轴对称叶轮内的流线是空间曲线,若假定流动是轴对称的,则空间流线绕轴旋转一
4、周所形成的回转面即为的,则空间流线绕轴旋转一周所形成的回转面即为流流面面。 该回转面与轴面的交线也就是该回转面与轴面的交线也就是轴面流线轴面流线。xzyvrvzvmvuvmvrvzv103 三个速度三个速度 圆周速度圆周速度u: 叶轮带动流体的旋转运动速度,又称叶轮带动流体的旋转运动速度,又称牵连速度牵连速度 相对速度相对速度w: 流体相对于叶轮的运动流体相对于叶轮的运动绝对速度绝对速度v:流体相对于机壳的绝对运动速度流体相对于机壳的绝对运动速度 v=u+w114 速度三角形速度三角形Vm, 绝对速度在轴面上的分量,轴面速度绝对速度在轴面上的分量,轴面速度Vu,绝对速度在圆周方向上的分量,圆周
5、分速度,绝对速度在圆周方向上的分量,圆周分速度,流动角,相对速度与圆周速度反方向的夹角,流动角,相对速度与圆周速度反方向的夹角a,叶片安装角,叶片切线与圆周速度反方向的夹角,叶片安装角,叶片切线与圆周速度反方向的夹角 a12(二)叶轮流道内任意点速度的计算(二)叶轮流道内任意点速度的计算1 圆周速度圆周速度u 2 轴面速度轴面速度 圆周上的厚度圆周上的厚度 排挤系数排挤系数smDnu/60AqAqvVvvTmDzDbbzDbA1assinaDzssin1DbA DbqvVvm133流动角流动角 无穷多叶片:无穷多叶片: a14三、能量方程三、能量方程1 动量矩定律动量矩定律 在定常流动中,单位
6、在定常流动中,单位时间内流体质量的动量矩时间内流体质量的动量矩变化,等于作用在该流体变化,等于作用在该流体上的外力矩。上的外力矩。 进出口动量矩进出口动量矩动量矩变化动量矩变化 111cosrvqvT222cosrvqvT)coscos(111222rvrvqvT)coscos(111222rvrvqMvT15力矩作的功率力矩作的功率流体通过无穷多叶片叶轮所获能量流体通过无穷多叶片叶轮所获能量扬程扬程风压风压)coscos(111222rvrvqMvT)(1122uuvTvuvuqM)(1122uuvTTvTvuvuqHgq)(11122uuTvuvugHTTgHp)(1122uuTvuvup
7、16 离心式泵和风机的能量方程分析离心式泵和风机的能量方程分析(1) HT与流体的种类和性质无关,功率与密度有关;与流体的种类和性质无关,功率与密度有关;(2) 当当(3) 提高提高n, 可提高可提高HT 提高提高D2,可提高,可提高HT 提高提高v 2u ,可提高,可提高HTgvuHuT2209011uov时,)(11122uuTvuvugH17(4) 能量方程的新形式由速度三角形能量方程动扬程静扬程222222222cos2vuuv111212121cos2vuuv)(2122222222uvvuu)(2121212111uvvuugguugvvHT222222121222122gvvHd
8、22122gguuHst222221212218四、离心式叶轮叶片型式的分析四、离心式叶轮叶片型式的分析(a) 2a90,前弯式叶片19当当119090时,能量方程式为时,能量方程式为而而有有gvuHuT22amuvuv2222cot)cot(2222amTvuguH 最小出口安装角最小出口安装角2amin 2a =9090 最大出口安装角最大出口安装角2amax 2 9090 V2u =2u220(一)(一)叶片出口安装角对理论扬程的影响叶片出口安装角对理论扬程的影响1 2a90(前弯式叶片)(前弯式叶片)21mavu22min2cot0THguHT22mavu22min2cotguHT22
9、2反作用度反作用度v2m v1m,径向流入径向流入v1u=0(二)出口安装角对静扬程和动扬程的影响(二)出口安装角对静扬程和动扬程的影响22TdTdTTstHHHHHHH1gvvHd22122222222umvvv212121umvvvgvvgvvHuummd2221222122gvHud222 22222221/2/1uvgvugvuuu不同叶片型式的反作用度不同叶片型式的反作用度 1 后弯式后弯式 2a 2amin,v2u=0 = 1,动静扬程均为0 后弯式叶片:后弯式叶片: 11/22 径向式径向式 2a90, v2u=u2 = 1/2,动静扬程各占一半,动静扬程各占一半 3 前弯式前弯
10、式 2a 2amax , v2u=2u2 = 0,只有动扬程,没有静扬程只有动扬程,没有静扬程 前弯式叶片:前弯式叶片: 01/2不同叶片型式的分析不同叶片型式的分析后弯式叶片后弯式叶片 流道长,出口绝对速度小流道长,出口绝对速度小 能量损失小、效率高、噪声低能量损失小、效率高、噪声低 总扬程较小,需较大叶轮和较高转速总扬程较小,需较大叶轮和较高转速 离心泵离心泵2a2a 20203030, , 离心风机离心风机2a2a 40406060径向式叶片径向式叶片 流道短,通畅,流动损失较小流道短,通畅,流动损失较小 出口绝对速度高,能量损失较大,效率低于后弯式、噪声较高出口绝对速度高,能量损失较大
11、,效率低于后弯式、噪声较高 总扬程较高,制造简单,不易染尘总扬程较高,制造简单,不易染尘 通风机或排尘风机通风机或排尘风机2a2a 9090前弯式叶片前弯式叶片 流道短,叶片弯曲大流道短,叶片弯曲大 能量损失大、效率低、噪声低能量损失大、效率低、噪声低 总扬程较高,需较小叶轮和较低转速总扬程较高,需较小叶轮和较低转速 低压通风机低压通风机2a2a 9090155155五、有限叶片叶轮中流体的运动五、有限叶片叶轮中流体的运动轴向涡流轴向涡流 叶片形成的流道宽,会有轴向涡流叶片形成的流道宽,会有轴向涡流 类似绕轴转动的旋涡类似绕轴转动的旋涡速度变化速度变化 压力面:有反向流动,速度较无穷多叶片时变
12、小压力面:有反向流动,速度较无穷多叶片时变小 吸力面:有正向流动,速度变大吸力面:有正向流动,速度变大出口三角形出口三角形 圆周速度不变圆周速度不变 轴面速度不变轴面速度不变 流动角小于叶片安装角流动角小于叶片安装角 理论扬程理论扬程v2u v2u, HTHT gvuHuT22gvuHuT22amuuvvvu22222cotamuuvvuv22222cotgvvuuHamuT22222cot六、滑移系数和环流系数六、滑移系数和环流系数滑移量滑移量w2u与滑移速度与滑移速度v2u滑移系数滑移系数环流系数环流系数uuuuvvvw2222uuuuTTvvvvHHK22221222221uvuvuuu
13、uvuK22)1 (122)1 (1uvKu用滑移系数和环流系数求扬程用滑移系数和环流系数求扬程(1)已知)已知K(2)已知)已知 由前面的推导有由前面的推导有TTKHHamuTwuvuguH222222cot1amTwuguH2222cotgwuuHamT22222cot滑移系数和环流系数的经验关系式滑移系数和环流系数的经验关系式1 离心泵离心泵 (1)普弗列德尔公式)普弗列德尔公式 修正系数修正系数p r2,叶轮出口半径叶轮出口半径,mm; z,叶片数,叶片数; ,经验系数,经验系数 s,叶片轴面投影图中间流线相对转轴的静矩,叶片轴面投影图中间流线相对转轴的静矩,mm2 ds=drpK11
14、zsrp22niiirrrsrdss1212212221rrrdrsrr212222211rrrzK经验系数经验系数 适用范围:适用范围:2a 90,r1/r290, r1/r20.5 时时6012aa212601)2 . 11 (rra(2)斯基克钦公式)斯基克钦公式(3)斯托道拉公式)斯托道拉公式(4)威斯奈公式)威斯奈公式 所得滑移系数如右图1212212sin5 . 6DDDDzaa221)/(113211rrzKzvuKau222sin17 . 02/12sin1za2 离心风机离心风机(1)爱克公式)爱克公式 具有平行前后盘的叶轮具有平行前后盘的叶轮 302a50(2)斯托道拉公式
15、)斯托道拉公式2212)/(1sin11rrzKa2212)/(190/1 . 15 . 111rrzKoaaVTabDquzuK222222tansin1粗略计算粗略计算 离心水泵离心水泵 K=0.81.0 离心风机离心风机 K=0.80.85七、流体进入叶轮前的预旋七、流体进入叶轮前的预旋1 强制预旋强制预旋 结构原因导致流体结构原因导致流体不能以不能以90o的绝对速度的绝对速度角进入叶轮,存在结角进入叶轮,存在结构上的强制预旋。构上的强制预旋。 正预旋:正预旋: 1 19000,扬程变小,扬程变小 与叶轮转动相同方向预旋,有利于消除旋涡与叶轮转动相同方向预旋,有利于消除旋涡 相对速度变小
16、,提高抗汽蚀性能,损失减小,效率提高相对速度变小,提高抗汽蚀性能,损失减小,效率提高 负预旋:负预旋: 1 19090o o v v1u1u00,扬程变大,扬程变大 相对速度变大,抗汽蚀性能下降,损失增大,效率降低相对速度变大,抗汽蚀性能下降,损失增大,效率降低 2 自由预旋自由预旋 产生原因:产生原因: 由于流量改变导致的预旋由于流量改变导致的预旋 与结构无关与结构无关 斯梯瓦特的试验结果斯梯瓦特的试验结果 设计流量下,无预旋设计流量下,无预旋 小于设计流量,正预旋小于设计流量,正预旋 大于设计流量,负预旋大于设计流量,负预旋斯捷潘诺夫分析斯捷潘诺夫分析 最小阻力原理:最小阻力原理: 流体总
17、是企图选择阻力最小的路线进入叶轮流体总是企图选择阻力最小的路线进入叶轮 表现为以接近设计流量下的流动角表现为以接近设计流量下的流动角 1 1进入进入 正预旋正预旋 负预旋负预旋临界流量理论临界流量理论 临界流量:临界流量: 产生预旋的流量产生预旋的流量 小于设计流量小于设计流量 预旋与叶轮有关预旋与叶轮有关 流量越小,预旋越大流量越小,预旋越大预旋系数预旋系数 一般取一般取 0.30.5多级离心泵:多级离心泵: 次级叶轮:次级叶轮: 0.30.5 首级不预旋,或取首级不预旋,或取 0.2 涅维里松试验表明涅维里松试验表明:风机预旋较大风机预旋较大11uvu例题例题 1蜗壳式离心泵蜗壳式离心泵
18、n=1450r/min, qvT=0.09m3/s, D2=400mm, D1=140mm, b2=20mm 2a2a= =25o o, z=, z=7, v, v1u1u= =0 求求: HT和和HT求解思路求解思路 先求得先求得 通过经验公式得到环流系数通过经验公式得到环流系数K 最后求最后求 TTKHHgvuHuT22 解:解: smnDu/35.306014504 . 06022smvuvoamu/67.2225cot58. 335.30cot2222mgvuHuT14.7081. 967.2235.3022smbDqvvTm/58. 302. 04 . 009. 0222(1) 根据
19、斯托道拉公式根据斯托道拉公式(2)根据普弗列德尔公式)根据普弗列德尔公式mKHHTT32.5214.70746. 0601,222aazsrp746. 0725sin67.2235.301sin1222oauzvuKpK1106. 16025175. 06012aa345. 007. 02 . 072 . 0206. 1)(222221222222rrzrzsrpmKHHTT11.5214.70743. 0743. 0345. 01111pK第二节第二节 轴流式泵与风机的叶轮理论轴流式泵与风机的叶轮理论一一 概述概述 (1) 流量大,扬程小流量大,扬程小 (2) 结构简单、紧凑、小而轻结构简单
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