重庆大学流体输配管网.pptx
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1、返回返回第1页/共83页返回返回第2页/共83页返回返回第3页/共83页返回返回第4页/共83页二、机壳二、机壳 由由蜗壳蜗壳、进风口进风口和和风舌风舌等零部件组成。等零部件组成。1 1)蜗壳)蜗壳 蜗壳是由蜗壳是由蜗板蜗板和和左右两块侧板左右两块侧板焊接或咬口而成。焊接或咬口而成。作用:作用:是收集从叶轮出来的气体;是收集从叶轮出来的气体;引至蜗壳的出风口,把风输送到管道中或排到大气;引至蜗壳的出风口,把风输送到管道中或排到大气;有的风机将风的一部分动压通过蜗壳转变为静压。有的风机将风的一部分动压通过蜗壳转变为静压。2 2)进风口)进风口进风口又称集风器,它保证气流能均匀地充满叶轮进进风口又
2、称集风器,它保证气流能均匀地充满叶轮进口,使气流流动损失最小。口,使气流流动损失最小。离心式泵与风机的进口有圆筒形,圆锥形、弧形、锥离心式泵与风机的进口有圆筒形,圆锥形、弧形、锥筒形、弧筒形、锥弧形等多种。筒形、弧筒形、锥弧形等多种。如图示如图示。返回返回继续继续第5页/共83页返回返回第6页/共83页三进气箱三进气箱 一般只在大型或双吸的离心式风机上使用。一般只在大型或双吸的离心式风机上使用。四前导器四前导器n 在大型离心式风机或要求性能调节的风机的进风口或进风口的流道内装置前导在大型离心式风机或要求性能调节的风机的进风口或进风口的流道内装置前导器。器。n 前导器有前导器有轴向式轴向式和和径
3、向式径向式两种。两种。五、扩散器五、扩散器n 扩散器装于风机机壳出口处,其作用是降低出口流体速度,使部分动压转变为扩散器装于风机机壳出口处,其作用是降低出口流体速度,使部分动压转变为静压,静压,n 有有圆形截面圆形截面和和方形截面方形截面两种。两种。第7页/共83页5.1.25.1.2离心式泵的基本结构(离心式泵的基本结构(如图如图)一叶轮一叶轮n 叶轮分为叶轮分为单吸叶轮单吸叶轮和和双吸叶轮双吸叶轮两种;两种;n目前多采用目前多采用铸铁铸铁、铸钢铸钢和和青铜青铜制成;制成;n叶轮按其盖板情况又可分为叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮封闭式叶轮、敞开式叶轮敞开式叶轮和和半开式叶轮半开式叶轮三种
4、形式三种形式,如图如图所示。所示。二泵壳二泵壳三、泵座三、泵座四、轴封装置四、轴封装置 第8页/共83页返回返回第9页/共83页返回返回第10页/共83页5.25.2离心式泵与风机的工作原理和性能参数*5.2.15.2.1离心式泵与风机的工作原理叶轮随原动机的轴转时,叶片间的流体也随叶轮高速旋转,受到离心力的作用,被甩出叶轮的出口。被甩出的流体挤入机(泵)壳后,机(泵)壳内流体压强增高,最后被导向泵或风机的出口排出。同时,叶轮中心由于流体被甩出而形成真空,外界的流体在大气压的作用下,沿泵或风机的进口吸入叶轮,如此源源不断地输送流体。第11页/共83页5.2.25.2.2离心式泵与风机的性能参数
5、一、一、流量流量 单位时间内泵与风机所输送的流体的量称为流量单位时间内泵与风机所输送的流体的量称为流量。常用体积流量并以字母。常用体积流量并以字母QQ表示,表示,单位是单位是 mm3 3s s或或 mm3 3h h。二二泵的扬程与风机的全压泵的扬程与风机的全压 流经泵的出口断面与进口断面单位重量流体所具有总能量之差称为泵的扬程流经泵的出口断面与进口断面单位重量流体所具有总能量之差称为泵的扬程。用字。用字母母H H表示,其单位为表示,其单位为mm。流经风机出口断面与进口断面单位体积的气体具有的总能量之差称为风机的全压流经风机出口断面与进口断面单位体积的气体具有的总能量之差称为风机的全压或或(压头
6、)。用字母(压头)。用字母 P P表示,单位为表示,单位为 PaPa。第12页/共83页三三 功率功率(1 1)有效功率)有效功率 有效功率表示在单位时间内流体从离心式泵与风有效功率表示在单位时间内流体从离心式泵与风机中所获得的总能量。用字母机中所获得的总能量。用字母NNe e表示,它等于重量表示,它等于重量流量和扬程的乘积:流量和扬程的乘积:NeNeQHQHQP QP(ww或或kwkw)(2 2)轴功率)轴功率 原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率,原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率,用字母用字母NN表示。表示。四四泵与风机总效率泵与风机总效率 泵与风机的有效功率与轴功率之比为
7、总效率,常泵与风机的有效功率与轴功率之比为总效率,常用字母用字母表示。表示。NeNeNN五五转速转速 转速指泵与风机的叶轮每分钟的转数即转速指泵与风机的叶轮每分钟的转数即r rminmin,常用字母常用字母n n表示。表示。返回返回继续继续第13页/共83页5.35.3离心式泵与风机的基本方程欧拉方程欧拉方程5.3.15.3.1绝对速度与相对速度绝对速度与相对速度绝对速度绝对速度是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;相对速度相对速度则是指运动物体相对于运动参照系的速度;则是指运动物体相对于运动参照系的速度;牵连速度牵连速度是指运动参照系相对于静止参照系
8、的速度。是指运动参照系相对于静止参照系的速度。第14页/共83页5.3.2 5.3.2 流体在叶轮中的运动与速度三角流体在叶轮中的运动与速度三角形形u当叶轮旋转时,在叶片进口“1”1”或出口“2”2”处,流体一方面随叶轮旋转作圆周牵连运动,其圆周速度为u u;见图见图。u另一方面又沿叶片方向作相对流动,其相对速度为w w;u流体在进、出口处的绝对速度v v应为w w与u u两者之矢量和。第15页/共83页为了便于分析,将绝对速度为了便于分析,将绝对速度v v分解为与分解为与流量流量有关的有关的径向分速度径向分速度v vr r和与和与压力压力有有关的关的切向分速切向分速v vu u。径向分速度径
9、向分速度的方向与半径方向相同,的方向与半径方向相同,切向分速切向分速与叶轮的圆周运动方向相同。与叶轮的圆周运动方向相同。将上述流体质点诸速度共同绘制在一张速度图上(将上述流体质点诸速度共同绘制在一张速度图上(如图如图),就是流体质点的),就是流体质点的速度速度三角形图三角形图。速度速度v v和和u u之间的夹角叫做叶片的之间的夹角叫做叶片的工作角工作角,为为安装角安装角。第16页/共83页返回返回第17页/共83页返回返回第18页/共83页5.3.35.3.3离心式泵与风机的基本方程离心式泵与风机的基本方程欧拉方程欧拉方程 假定把它当做一元流动来讨论,也就是用流束假定把它当做一元流动来讨论,也
10、就是用流束理论进行分析。这些理论进行分析。这些基本假定是基本假定是:(1 1)流动为)流动为恒定流恒定流(2 2)流体为)流体为不可压缩不可压缩流体流体(3 3)叶轮的)叶轮的叶片叶片数目为数目为无限多无限多,叶片厚度为,叶片厚度为无限无限薄薄(4 4)流体在整个叶轮中的流动过程为一)流体在整个叶轮中的流动过程为一理想过程理想过程,即泵与风机工作时即泵与风机工作时没有没有任何能量损失任何能量损失 对于那些与实际情况不符的地方,对计算结果对于那些与实际情况不符的地方,对计算结果再逐步加以修正。再逐步加以修正。第19页/共83页欧拉方程的导出:欧拉方程的导出:动量矩定理:动量矩定理:质点系对某一转
11、轴的动量矩对时间的变化率,等于作用于该质点系的质点系对某一转轴的动量矩对时间的变化率,等于作用于该质点系的所有外力对该轴的合力矩所有外力对该轴的合力矩MM。角标角标“T T”表示流动过程理想,表示流动过程理想,“”表示叶片为无限多,表示叶片为无限多,“1 1”表示叶轮进口参表示叶轮进口参数,数,“2 2”表示叶轮出口参数。表示叶轮出口参数。则则QQT T 表示流体在一个理想流动过程中流经叶片为无限多的叶轮时的体积流量表示流体在一个理想流动过程中流经叶片为无限多的叶轮时的体积流量在每单位时间内流经叶轮进出口流体动量矩的变化则为:在每单位时间内流经叶轮进出口流体动量矩的变化则为:QQT T (r
12、r2 2v vu2 T u2 T -r r1 1v vu1 T u1 T )第20页/共83页合力矩为:合力矩为:M=QM=QT T (r r2 2v vu2 T u2 T -r-r1 1v vu1 T u1 T )u=r,r=u/u=r,r=u/M=Q M=QT T (u u2T2Tv vu2 T u2 T -u-u1T 1T v vu1 T u1 T )/有效功率等于流体的合外力矩有效功率等于流体的合外力矩MM与角速度之积:与角速度之积:NN二二MMQQT T (u u2T2Tv vu2 T u2 T -u-u1T 1T v vu1 T u1 T )=Q=QT T H HT T 经移项,得
13、理想化条件下单位重量流体的能量经移项,得理想化条件下单位重量流体的能量增量与流体在叶轮中的运动的关系,即欧拉方增量与流体在叶轮中的运动的关系,即欧拉方程:程:H HH HT T T T =(u u u u2T2T2T2Tv v v vu2 T u2 T u2 T u2 T -u-u-u-u1T 1T 1T 1T v v v vu1 T u1 T u1 T u1 T )/g/g/g/g 第21页/共83页欧拉方程的特点:欧拉方程的特点:1 1推导基本能量方程时,未分析流体在叶轮流道中途的运动过程,得出流体所推导基本能量方程时,未分析流体在叶轮流道中途的运动过程,得出流体所获得的理论获得的理论扬程
14、扬程H HT T ,仅与流体在叶片进、出口处的速度三角形有关,而,仅与流体在叶片进、出口处的速度三角形有关,而与流动过程无关与流动过程无关。2 2流体所获得的理论扬程流体所获得的理论扬程H HT T 与被输送流体的种类无关与被输送流体的种类无关。第22页/共83页5.3.4 5.3.4 欧拉方程的修正基本欧拉方程的修正基本假定(假定(1 1)流动为恒定流)流动为恒定流(2 2)流体为不可压缩流)流体为不可压缩流体在实际中可以达到;体在实际中可以达到;假定(假定(3 3)叶轮的叶片)叶轮的叶片数目为无限多,叶片厚数目为无限多,叶片厚度为无限薄是不可能的;度为无限薄是不可能的;这将在叶道内产生轴向
15、这将在叶道内产生轴向涡流,速度也不均匀。涡流,速度也不均匀。(涡流实验如图),涡(涡流实验如图),涡流对欧拉方程的影响如流对欧拉方程的影响如图示图示。第23页/共83页 在叶道的出口处,涡流使Vu2T减小Vu2T,在叶道的进口处,涡流使Vu1T增加为Vu1T(如图),对有限多叶片的泵与风机的理论扬程为:HT=(u2Tvu2 T-u1Tvu1 T)/g 设K=HT/HT 1,为环流系数,一般取0.750.85,它说明了涡流的影响。当1=900时,vu1T=0,则 HT=u2Tvu2 T/g第24页/共83页返回返回第25页/共83页 5.3.5 5.3.5 欧拉方程的欧拉方程的物理意义物理意义在
16、速度三角形中,由余弦定理得:在速度三角形中,由余弦定理得:ww2 2=u=u2 2+v+v2 2-2uvcos=u-2uvcos=u2 2+v+v2 2-2uv-2uvu u ,于是于是u u2 2v vu2u2=(u u2 22 2+v+v2 22 2 w w2 22 2)/2/2 u u1 1v vu1u1=(u u1 12 2+v+v1 12 2 w w1 12 2)/2/2 代入欧拉方程得:代入欧拉方程得:第一项表示流体在叶轮内旋转时产生的离心力所做的功;第二项表示由于叶道展宽,相对速度降低而获得的压能;第26页/共83页第三项表示动压水头增量第27页/共83页5.4 5.4 泵与风机
17、的损失与效率5.4.15.4.1流动损失与流动效率流动损失与流动效率1 1、流动损失、流动损失根本原因:流体具有粘性根本原因:流体具有粘性A A、进口损失、进口损失流体进入叶道之前发生了预旋转,叶片做功减小,使气流角发生了旋转,理论扬程下流体进入叶道之前发生了预旋转,叶片做功减小,使气流角发生了旋转,理论扬程下降。降。B B、撞击损失、撞击损失当实际运行流量与额定流量不同时,相对速度的方向不再与叶片进口安装角的方向一当实际运行流量与额定流量不同时,相对速度的方向不再与叶片进口安装角的方向一致,从而发生撞击损失。致,从而发生撞击损失。它与流量差的平方成正比。它与流量差的平方成正比。第28页/共8
18、3页C C、叶轮中的水力损失叶轮中的水力损失包括摩擦损失和流速大小、方向改变及离开叶片时的局部损失。包括摩擦损失和流速大小、方向改变及离开叶片时的局部损失。D D、动压转换和流体离开机壳时的损失、动压转换和流体离开机壳时的损失E E、流动总损失、流动总损失2 2、流动效率流动效率实际扬程或全压与其理论扬程或全压之比叫做实际扬程或全压与其理论扬程或全压之比叫做流动效率。流动效率。第29页/共83页5.4.25.4.2泄露损失与泄露效率泄露损失与泄露效率1 1、泄露损失、泄露损失(1 1)形成原因)形成原因A A、外泄露。可忽略。、外泄露。可忽略。B B、内泄露、内泄露包括从平衡孔和叶轮与进气孔间
19、隙泄露的流量。包括从平衡孔和叶轮与进气孔间隙泄露的流量。第30页/共83页(2 2)间隙:取()间隙:取(1/1001/2001/1001/200)D D2 2(3 3)泄露量:)泄露量:全压定义为:全压定义为:第31页/共83页2 2、泄露效率、泄露效率5.4.35.4.3轮阻损失与轮阻效率轮阻损失与轮阻效率1 1、轮阻损失、轮阻损失定义定义:当叶轮旋转时引起流体于叶轮前、后盘外:当叶轮旋转时引起流体于叶轮前、后盘外侧面和轮缘与周围流体的摩擦损失侧面和轮缘与周围流体的摩擦损失2 2、轮阻效率、轮阻效率其中其中NNi i为内功率为内功率轮阻损失总功率轮阻损失总功率第32页/共83页5.4.45
20、.4.4泵与风机的功率和效率泵与风机的功率和效率1 1、功率、功率(1 1)有效功率)有效功率NNe e 输送体积流量为输送体积流量为QQ的流体,在单位时间内从泵与的流体,在单位时间内从泵与风机中所获得的总能量,称为有效功率,即:风机中所获得的总能量,称为有效功率,即:NNe e=PQ/1000=PQ/1000(KWKW)(2 2)内功率)内功率NNi i 包括包括流动损失、轮阻损失流动损失、轮阻损失和和内泄漏损失内泄漏损失等实际消耗等实际消耗于流体的功率为内功率,即于流体的功率为内功率,即NNi i=(P P十十PPh h)()(QQq q)NrNr(kwkw)(3 3)轴功率)轴功率NNs
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