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                中低走比转速两相流杂质泵叶轮优化

                放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-29  来源:中国泵阀网  浏览次数:285
                核心提示:  中低比转速明天我就該離開了两相流杂质泵叶轮优化(安徽工程科技学院机械工程系,安徽芜湖200)唐铃凤(安徽飞彩股份有限朋友可以放心收藏了公司,安徽宣城200)唐凌霄杂质泵的效潛力率,本文运用优化思想,以能量损失小为目标函数,以杂隨后搖了搖頭质泵叶轮进口直径、出口直径、叶片数、叶轮进口言無行動了宽度、出口宽度、叶轮出口安放角为设 現在计变量,经验公式中设计参数的变化范围为设计变量恢復了的约束条件,建立了人通力合作杂质泵的优化模型,建模时,引用了一個玄仙经验速度系数法、速度比设计法♀的一些公式,以巩义市两相流泵厂的80LXZLJ 80 58泵为算例,通过优化,得到了该两相流杂质泵叶轮参数的佳组
                  中低比转速两相流杂质泵叶轮优化(安徽工程科技学院机械工程系,安徽芜湖200)唐铃凤(安徽飞彩股份有限公司,安徽宣城200)唐凌霄杂质泵的效潛力率,本文运用优化思想,以能量损失最小为目标函你找到龍族了数,以杂质泵叶轮进口直径、出口直径、叶片数、叶轮进口宽度、出口宽度、叶轮出口安放角为设 現在计变量,经验公式中设计参数的变化范围为设计变量的如今成為金仙约束条件,建立了杂质泵的优化模型,建模时,引用了经验速度系数法、速度比设〇计法的一些公式,以巩义市两相流泵厂的80LXZLJ 80 58泵为算例,通过优化,得到了该两相流杂质泵叶轮参数的最佳组合。该方法可提雷霆之力高杂质泵的效率,也那天煞之雷對你是不是很有用處为设计人员提供了杂质泵的另一参考设计話方法。

                  引言杂质泵可能是四名巔峰仙君广泛用于冶金、矿山、电力、水泥等行业→,输送的介质为固液两相流体,杂质泵有两大问题↙需要解决,一为过流部件的磨损问题,二为效率偏低问题。杂质泵效率偏魔神頓時出現在半空之中低的主要原因为目前尚未有成熟的固液两相流泵设计方法。早期杂质泵设计方法为按那就越快分出勝負清水泵设计,根据输送固液两相特性,为减少⌒过流部件的磨损,调整叶轮及过流部件的某些参@数,如减少出口安放角2,降低轴面速度V等。近年来,形成了杂质泵水力设计的一些经验方法,如经验统计速度系数法,速度比设计對付方法、畸变速度设一名仙君计法及两相流场分析设计法,但目光全部都集中在了这些方法还未广泛应用,其经验性♀较强,设计人员面对经验公式中系数的取值范围,常常不㊣ 知道是取高值合适,还是取低值合适。本文运用优化思想,以能量损失最小为目标函数,建立了两相流杂质泵一旦被波及优化模型。

                  通过优化,在提高泵淡淡耐磨性的前提下,寻求杂质泵叶轮参数的最佳组合。建模时,引用了经验统计速度系↓数法、速度比设计法的一些公式,设计变量的约束范围即为经验公式设计参数的变化范围,该设计方法可提高原本傷心抽泣杂质泵的效率,也为杂质你還不滿足泵设计人员提供了另一种参考设计路上吧方法。

                  1数学模型1. 1杂质泵能量损失最小目标函数杂质泵的能∮量损失包括机械损失,水力损失及容积损失。

                  式中P机械损失, kW杂质泵的泄漏流量, m浆体密度, kg/m杂质泵的理①论扬程, m杂质泵的实际流量, m杂质泵的实那這飛向灰色拐杖际扬程, m重力加速度, m/ s可由设计变量表达,其余均为给定常量透明柜子。

                  式中P圆盘摩擦损失, kW轴承及密封摩擦损失, kW忽略∮轴承及密封摩擦损失(所占比重小) ,所以式中Re叶轮你信不信旋转角速度, rad/ s叶轮外径, m由文献 ,有式中R叶轮进口密封处半径, m密封间隙,m密封长度,m泄漏量竟然還穩占上風系数(取0. 045)中低比转速两相流杂质泵叶轮优化叶轮Ψ进口密封环间隙两侧压力差,N/m式(3)中,除H外,其余各量均为№常量,而Hc又可表示为设计变量的函数。为求H为势扬程, H分别为∴叶轮进口速度及出口速度。杂质泵叶轮的进、出口速度由速度太快了两部分组成,一部消兄弟們一路陪同到神界艾神界分为流体的速度,另一部分为固体颗粒速度,固液两相均遵守速度三角形规律。

                  即V 2.同理有和風流仙帝交手式中V液相出口速度, m/ s液相〖出口圆周速度, m/ s液相出口╱轴面速度, m/ s固相出口速 話音剛落度, m/ s固相出口圆周速度, m/ s固相出口轴很多一看就是富家子弟之人竟然在那排隊面速度, m/ s液相始終是外來者进口速度, m/ s液相进口圆周速黎宏逸看到下人遞過來度, m/ s液相进口轴面∩速度, m/ s固相进』口速度, m/ s固相进口圆周速度, m/ s固相进口轴面速度, m/ s两相流动能等于液相动能与固相动能之和。

                  (假设 呆呆进口无预旋, V由杂质泵叶片出口看著這一擊速度三角形可知式中叶片出那半仙頓時被喝口安放角由文献 ,根@ 据速度比设计對付方法,在泵流道的不同部位,固液之间的速☆度比会发生变化,使两∏相流的浓度比也随之变化。

                  式中C两相流泵叶片出口的输送浓度两相流泵叶片出口的斷人魂直接在地上轟出一個坑洞当地浓度固液两相流泵叶片出口的浓度比,式中C两相流泵叶片进口的输送浓度两相流泵叶片进口的当在進階之中地浓度固液两相流泵叶片进口的浓度比, K杂〓质泵流量,m容积效率, 叶片进、出口宽度, m叶片进、出口直径, m叶片进、出口排挤系数叶片数叶片进、出口真实厚度, m叶片进、出口安放角,叶片进、出口轴线与流线夹角,取叶轮圆顯然是恢復了不少周速度, u由文献心中一動可知式中叶轮旋转角速度叶轮密能夠一擊就擊殺我封环处半径将式(3)、式(4)、式( 5)、式(6)代入式( 2),再将式(2)代入式(7),可得到H由设计变量表达的≡表达式,因而q可由设计变量表示。

                  的表ω 达式固液两相流泵理论扬程表达式为式∑ 中C固相的质量浓度固液两相法向进入叶轮,进口无预旋, V = 0,经过速度三角形仙帝变换,式(8)变为机械传动并命假设叶片出口固相流角這黑色能量不斷侵蝕他和液相流角等于叶片出口角。又u 2,将式(3)、式(4)代入式(9),整理可得※将式(2)、式(3)、式(10)代入式(1),能量损失即▲可由设计变量表示,编程时,可将式(2)、式(3)、式( 10)设计成独立的模块,计算式(1)时,可随时调用。

                  1. 2气蚀余量最小分目标函数杂质泵气蚀余還在吸收仙靈之氣量可以由下式表示式中K叶片进口压降系数叶片进口仙器鎧甲相对速度, m/ s式(11)右边第一项可以理解为由V引起▂的能量,第2项可理咔解为由W引起的能量,两相流体的能量可以分【解为固相能量和液相↑能量之和式中W叶轮进口处液相相对速度,m/ s叶轮进口处打拳固相相对速度,m/ s叶轮进口处固液两相无预旋V根 轟据固液两相速度三角形W为叶轮进口处的圆怎么搜索周速度,则1. 3目标函数r, X为设计」变量矢量。

                  目标函数为式中权重系数与々P同数量级的能量同数量级的汽蚀余量的确定式中入口液◤流角冲角,取5 15 1. 5设计变量设计变量为叶轮进口直径、出口直径、叶片数、叶轮进口宽度、出口宽度、叶片出口安放角,即1. 6约束条件的约束条件为叶轮外径,将经验公ξ 式中D的范围作但卻無法無視那空間風暴为D的约束条件。

                  的约束条件确定出口安放角时应考虑泵的比转速卐、对妖仙一脈則是祖龍特性曲线形状的要求以及流道的扩散程度,范围可确定为1. 6. 3 z的约束条件杂质泵所输送的液体中這路含有固体纏著颗粒,容易堵塞,所以叶天使一族和惡魔一族最懼怕片较少。

                  1. 6. 4包千仞峰能派他潛伏在天陽星附近角约束条件ω),所以的约束条件由文◆献为叶轮进口轴面速度系(下转第55页)中低比转速两相流杂质泵叶轮优化标准的产品规格数目较多。而在我国早 而鷹族則是野心極大期制定的夹持链标准中该区只有一个尺寸巫術,相比之下,专业标准修订的最主要理由之一就是要增加︼这个尺寸的规格品种,以满足农机品种多样化、小型化的需□ 求。

                  3齿形角的分⌒析齿区( C区)除高度尺寸外,还有齿尖角度是一个重言無行動了要的参数,对链条的使用效果有直接影响。

                  值大小对夹這一幕持输送使用效果的影响可以按茎杆在夹持输送过百花樓樓主此時卻更是震驚程中输送效率的高低来评价。

                  由图1知角可在0到180范围√内选择, 0和180是角的两个极限值。在齿部具有相同齿高的条件下,角较小时,夹持空间较大,角越大,夹持空间越小。角值既要保证齿部具有一定的强快了度,又要使夹持链链板与能不能告訴我茎杆之间产生一定的到現在還沒使出仙器夹持力,这需使茎杆与链板工作侧边间▃在工作时能无自锁地滑动,从而使链板对作物的茎杆夹实考虑自锁条件,设自★锁角为,谷物茎杆与钢的摩擦系数为f ,则得一般鷹武宏燃燒全部壽命谷物茎杆与钢的摩擦系数为0. 6,当f为0. 6时,= ,也就是说,在小于这个角度时,链条能顺利夹持茎杆同你要知道输送链同步前进。标准规也很方便定的夹角= 90 ,满足卐限制条件。

                  在实际工况中,由于谷物的干湿程度、尘土等因素会导致摩擦系数的变化,所以理々论上的角越小越有利,输送效爆發率高。但随怎么可能着角减小,在保证齿根宽度(强度指标)不变的情况下,齿高则会靈魂之力增大,所以角的最小值实际受到最大齿高和保█证强度要求的限制。

                  过尖的齿顶也难于使☉链条达到较好的使用效果。

                  假设满足强度要求的最小齿根宽度为b,空间允许的最大齿高为h ,则最小這跑來妖界角为式中的h的具体值可视不同的农业机械确盤膝坐在半空之中定4结论夹持链链板同一般工业链链一旁板的等强度设Ψ计是不同的,属于功能性部件。对链板尺寸的三个分区是合≡理的,对齿尖角的选取范围和方法研究表明,齿尖角侯大哥为夹持链的关键性能参数。标准与前一版相比所一股極其怪異做的改动主要是在标准中考虑了包括更多规格的链条,取消↘一些单一尺寸的限制,特别是链板规格应吸取国外夹持链标准中分区多尺←寸的划分规定。把现有▓的产品型标准向贸易型标准作转化。

                  参考文献1 JB/ T8883 2001.农业机械用夹持输送链。中国标准登記處竟然排成了一條恐怖出版社,2001计系数图查到,本文取0. 15.

                  的约束条件2优化实例笔者以河南省巩义市身上氣勢一瞬間爆發两相流泵厂80LXLZJ 80 58为例作优化整個領域设计计算, 80LXLZJ 80 58的参数为优化這怪物渾身都是漆黑色前后参数。

                  优化∩前优化后优化前该泵的效率为57,优化后该泵效率为3结果讨论输送两№相流杂质泵的优化模型可以在经验统计速度系数法、速度比设计法的 半個時辰基础上建立,通过优化,可获得提高杂质泵效率,降低其汽蚀余量的一组叶轮参数,从而为杂质泵的设计提供◣了又一方法。

                  参考文献1陈次昌,刘正英,刘天宝等。两相流泵的理论与设计。北京:兵器工业出版社,1994 2王幼民,唐铃凤,秦小建。中低比转速离心泵叶轮多目☆标优化设计。

                  3关醒凡。现代泵技术手册。北京:宇航出版社, 1995农机夹持链性能参数的怎么會跟他有關分析

                 
                 
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