Другие журналы
|
электронный научно-технический журналИНЖЕНЕРНЫЙ ВЕСТНИКИздатель: Общероссийская общественная организация "Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова".![]()
Предвключенное устройство со сверхвысокой всасывающей способностью и низким уровнем низкочастотных пульсаций давления и расхода
Инженерный вестник # 09, сентябрь 2015 УДК: 621.5 (075.8)
Файл статьи:
![]() Проведены экспериментальные исследования осевых предвключенных устройств с неподвижной решеткой вокруг шнеков (ОВС). Описываются два устройства: в составе центробежного насоса и одиночное. Приводятся энергетические, кавитационные характеристики и осцилограммы низкочастотных пульсаций давления за одиночными ОВС и шнеком. Отмечается, что в области малых подач ОВС работает с пульсациями, амплитуда которых значительно меньше, чем для шнека. Проведено численное моделирование течения в ОВС. Для этого использовался программный комплекс Flow Vision 2.5. Созданы твердотельные модели шнека переменного хода и неподвижной решетки ОВС. Выяснено, что перед шнеком и за ним развиваются обратные течения. На выходе обратный ток движется вдоль втулки и занимает примерно половину высоты лопасти шнека. Получено распределение статических давлений на поверхности лопасти шнека. Выполнен приближенный расчет срывного режима кавитации для насоса с ОВС. Доказано, что ОВС по своим показателям превосходит обычный шнек. Список литературы[1]. Анкудинов А.А., Кириллов А.А.Автоматизированное проектирование осевихревой ступени насоса: учебное пособие. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009. 44 с. [2]. Зотов Б.Н. Методика расчета характеристик осевихревого насоса // Тяжелое машиностроение. 2007. № 3. С. 5–6. [3]. Зотов Б.Н. Новый подход к методике расчета напорных характеристик шнеков и осевихревой ступени насоса // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2009. №8. С. 22–25. [4]. Зотов Б.Н. Обратные токи в шнеках и их влияние на характеристики. // Всеросийская научно-техническая конференция с международным участием «Гидравлические машины, гидропневмоприводы и гидропневмоавтоматика. Современное состояние и перспективы развития» (10–11 июня 2014 г., НИУ СПбГПУ.): труды. С.-Петербург. 2014. [5]. Зотов Б.Н., Анкудинов А.А. Осевихревой насос: пат. 2014509 Российская Федерация. 1991. Бюл. №11 от 15.06.1994. 3 с. [6]. Панаиотти С.С. Разработка методов расчета и проектирования лопастных насосов с высокой всасывающей способностью: автореф. дис. … докт. техн. наук. М.: 1997. 32 с. [7]. Панаиотти С.С., Савельев А.И., Кузнецов А.В. Автоматизированное проектирование высокооборотного центробежного насоса: Учебное пособие. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2003. 48 с. [8]. Руднев С.С. Основы рабочего процесса вихревых насосов. // Труды ВНИИГидромаша. Гидромашиностроение. М.: Энергия. 1972. Вып. 43. С. 3–9. [9]. Руднев С.С., Панаиотти С.С., Наймушин А.Л. Расчет всасывающей способности осевого колеса лопастного насоса // Исследование и конструирование гидромашин. M.: Энергия. 1980. С. 3–20. Публикации с ключевыми словами: кавитация, центробежный насос, пульсации давления, всасывающая способность, численное моделированеие потока Публикации со словами: кавитация, центробежный насос, пульсации давления, всасывающая способность, численное моделированеие потока Смотри также:
Тематические рубрики: Поделиться:
|
|
|||||||||||||||||||
|