расчет и проектирование многоступенчатого лопастного насоса. КП лопастного насоса. Расчет и конструирование многоступенчатого лопастного насоса внн525 с учетом условий перекачки газожидкостных смесей
Скачать 1.92 Mb.
|
6.1 Расчет рабочего колеса и направляющего аппарата.Расчет геометрических параметров РК Расчет выполнен в системе автоматизированного проектирования Mathcad 15 на основе методик, изложенных в [11]. Для расчета геометрических параметров рабочего колеса насоса принимаем следующие исходные данные (по заданию): Подача насоса: 25 м3/сут. Расчётный напор ступени: 4,52 м. Частота вращения вала насоса: 2910 об/мин. Диаметр приводного вала насоса: 17 мм [12]. Толщина лопасти рабочего колеса: 1 мм. Рисунок 6.1.1 – Расчетная схема рабочего колеса [11] Коэффициент быстроходности:
Подставляя значение для Qном в 6.1.1, получим:
Следовательно, делаем вывод что форма лопасти будет цилиндрической. Полный КПД и мощность дискового трения:
Подставляя значения 1.4, 1.7 и 1.8 в 1.6 получаем:
Диаметр ступицы колеса:
Диаметр входа в колесо и входной диаметр решетки лопастей: Подача рабочего колеса:
Скорость жидкости на входе:
Входной диаметр колеса:
Входной диаметр решетки лопастей:
Определение начальной ширины лопастей: Примем k1= 1.27, тогда
Ширина входа лопасти:
Определение начального угла наклона лопасти: Окружная скорость:
Угол набегания потока жидкости:
Примем , тогда угол наклона лопасти на входе:
Определение угла наклона лопасти на выходе из колеса: Примем k2 = 1.06 (коэффициент стеснения на выходе из колеса)
Коэффициент напора:
Степень реактивности:
Уточненное значение наружного диаметра рабочего колеса с учетом конечного числа лопастей (k принимаем 0,75):
Количество лопастей рабочего колеса по К. Пфлейдерер:
Округляем до ближайшего целочисленного значения, тогда z = 6. Входе пересчета величина D2 не изменилась. Определение ширины канала на выходе:
В таблице классификации лопастных насосов по типовому числу К (коэффициенту быстроходности ns) для колес со значением ns в диапазоне 50-90, отношение диаметров D2/D0имеет ряд значений от 3,0 до 2,5. Выполним проверку:
Расчет верен. Профилирование лопасти рабочего колеса ЭЛН Относительная скорость в начале лопасти:
Относительная скорость в конце лопасти:
Функция изменения относительной скорости от радиуса:
Функция изменения ширины лопасти от радиуса:
Функция изменения радиальной скорости при бесконечно тонких лопастях:
Функция изменения угла наклона лопасти от радиуса:
Функция зависимости угла от радиуса вектора:
На основе приведенных выше функция в пакете Mathcad 15 рассчитаны значения угла радиус – вектора для 100 точек, результатом построения является средняя линия лопасти, представленная на рисунке 6.1.2. Для перевода в декартовы оси координат воспользуемся следующими функциями:
Результат перевода представлен на рисунке 6.1.3. Рисунок 6.1.2 – Средняя линия лопасти рабочего колеса ЭЛН в полярных координатах Рисунок 6.1.3 - Средняя линия лопасти рабочего колеса ЭЛН в декартовых координатах Расчет направляющего аппарата. Расчет геометрических параметров НА Расчет выполнен в системе автоматизированного проектирования Mathcad 15 на основе методик, изложенных в [11]. Расчетная схема представлена на рисунке 26. Рисунок 6.1.4 – Расчетная схема направляющего аппарата [11] Внутренний диаметр направляющего аппарата:
Ширина каналов:
Диаметр диафрагмы:
Выберем количество лопаток z=9. Угол входа лопатки:
Примем число лопаток НА zНА = 9, тогда угол входа лопатки:
Функция зависимости радиус – вектора от угла поворота:
Профилирование лопатки направляющего аппарата ЭЛН На основе приведенной функции 1.5 в пакете Mathcad 15 построена зависимость для 100 точек, результатом построения является средняя линия лопасти направляющего аппарата, показанная на рисунке 6.1.5. Для перевода в декартовы оси координат воспользуемся следующими функциями. Результат перевода представлен на рисунке 6.1.6:
Рисунок 6.1.5 - Средняя линия лопатки направляющего аппарата ЭЛН в полярных координатах Рисунок 6.1.6 - Средняя линия лопатки направляющего аппарата ЭЛН в полярных координатах |