Боровский Овсянников Чебаевский Шапиро Лопастные насосы_150dpi (1047810), страница 49
Текст из файла (страница 49)
Профилнрованне лопаток (в плане) проводится дугой окружности [471. тд. РАСЧЕТ СПИРАЛЬНОГО ОТВОДА Размеры сппральпого отвода определяются с помошью соотношений. прпведеппых в кодразд. 1.5.6. Ширина спиралыюго сборника б» определяется с учетом ширины колеса с янеками Ь . С помощью формулы (!.!6!) в результате нескольких приближений определяется плошадь входа а конический днффузор (площадь «горла»).
Прп этом следует задаться величиной коэффнцнента потерь конпческого диффузора "-„,„, прннпмая во внимание влияние его на вид энергетических характеристпк !см. разя. 2А). После определеши плошадп выхода пз конического диффузора (по выбранной величине выходной скорости) с помощью рис 1.30 по принятому зиаченщо „-,,„определяется эквивалентный угол дпффузора п». Зтот угол является исходным для определения длины конического днффузора !»в (см. под. разд. !.5.2).
Если длина 1кя оказывается неприемлемой, корректируется велпчина угла а» к значение $«х. Профилирование спирального отвода проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными в подразд. 1.5.6. 31б 7.5. ПОТЕРИ, В!О!ПНОСТЬ Н К.П.Л. НАСОСА Гидравлические потери в элементах пасоса рассчитываются по соотношениям равд. 1.4.3. г4ошность дискового трения определяется по формуле (2.26).
Утечки через переднее уплотнение ь(„определяются по формуле (2.6) с использованием зависимостей (1.1!5), (2,7), (2,8), (2.14) и (2.16). В связи с тем, что коэфф»ц»гиты (гт, и и (1, от которых зависит (г, связаны с утечками (см. рис. 2.2), расход Рнс, 7.1. Проточная часть Рассчитанного насоса утечек определяется по формуле (2.6) методом последовательных приближений. При этом в качестве исходной велич»ны утечек можно пршга и, зиа и п»е, рассчиташюс по формуле (2.18).
Утечки через заднее уплотненно в случае сося!шеи»я отвс1- стнямн В разгрузочной полости А с входом в колесо (р»с. 6.1) опредсляются ана,логично изложенному для переднего уплотпе. ння. Если утечки, проходящие через заднее уплотнение, используются для охлнжш пия и смазки подшипника (рис. 7.!), то разгрузи»»ая «оък и, пс сог дпиистся с входом в колесо (утечки пос.»»од1»»»»»ьп гбрасынаюггн»а вход а шпек). В этом случае велич»иа расхода утечек чсрез заднее уплотнение выбирается равным расходу, необходимому для охлаждения и смазки подшипника. Если расход утечек через заднее уплотнение про.
вышает необходимый для подшипника, то часть расхода, мк. нуя подшипник, сбрасывается в полость за ннм, откуда вместе с жидкостью, проигсдшей через подшипник, сбрасын»ется на вход в шнек. Наличие нли отсутствие разгрузочной полости определяется балансом осевых спл плп возможностью обсс»счс»пя выбранного расхода утечек. По выбранной величине расхода утечек ~~т, с помощью формулы (2.6) определяются потери в уплотнении Еть Эта вслнчи- 3гт на используется для вычисления давления перед нмпеллерным уплотнением рт„и: Ртана = Раап' Ф"аоааа1 (7.111 Рраат = рбуаа (Ра Ртд Рйтт т Рм (7,121 где Ен,хна — потери при течении через подшипник.
По величине Р,нин с помощью формул (2.38) и (2.39) определяется наружный диаметр импеллера. Остальные размеры импеллерного уплотнения определяются с помощью рекомендаций равд. 2.3. Давление Ртн „и Расход ф, ЯвлЯютсЯ исходнымп паРаметрамп для расчета магистрали, отводящей утечки. Энергетические характеристики насоса, радиальные и осевые гидродипамнческпе силы рассчитываются в соответствии с г' тношениями разд. 2.4, 6,1, 6,2. сра, Юаа.с/~т ма т то га Ог б га а г гб 0 а б 10/и/р тб Ла гФ 0 а Рис.
7.2. Энергетические характеристики насоса Порядок расчета шнеко-центробежного насоса иллюстрируется нижеприведенным примером расчета, сведенным в табл, 7.1. На рис. 7.1 представлена проточная часть рассчитанного насоса, а иа рис. 7.2 приведены его энергетические характеристики с указанием предельных режимов, обусловленных кавнтац~ей в отводе.
В случае наличия в жидкости на входе в насос газовой фазы и существенного влияния на кавитационные характеристики теп.тофизических свойств перекачиваемой жидкости расчет характеристик н геометрических параметров насоса следует производить с учетом зависимостей н рекомендаций, изложенных в 1Ъ' главе книги, Следует отметить, что представленный ниже пример расчета носит скорее иллюстративный характер. В зависимости от конкретных требований к конечным результатам расчета ои может быть существенно видоизменен. с 1с $ с ж Ф М М с у4 ФО' л Ш с Ф с ы омооо оо о " 'э' с ! 1! с с "с.
Й л с г с . Я о О Ю с с с сс сто с о о~ сО о 3!9 С Ф Ф 2. Ю д 3О с с о о -о. ! ! ! !!1 Ф Ф с со с н с р М с ~~с Я~ с й З о Д Ф и Ъ О с Б Р Б .й с с з "'" ЙЗфо с с~ ф.й ая о~ х у х о х О о ь сч с с асс х о х з «сс сс со х х с сс хА о х В х асс ос с о Ы р х Лд ~ ~Й $! !' х ! Е ! х' сс ! ! с х !1= !!!!! с с ~ сс с,~ сс О х о о о И х с о о :с х х ~Я о . х сС о о о 'с Ос а«сссс с сссос соочсос сч сч сч сч сс сч сч ос ос ° с со 2 хх ~ц о х о ю ф :с :.,% ь ь Ф;с "'с х и а ь о'о с х Ос н о ь Ю Ю Ю а а. ос о 1. х о х . с х Ого сс !ь :с Ю осо оС х :с о охь Х ох ж с,'ч,о с с ' о.
хф о 'с х ч о х Ф .с х'- ." ХоЗ' о -„х о 'ох Сс д ,о ййоо'Аео. х ох ;". о. а ~ххо ~ ь сх ь о х. х о- ° х -о оО х ххх х Ф х хо с ЙЯ а~1 ах с 'Я хо о о. х 1 - Ы бх и а С~ С.Ф СЧ 3 .ог я .' ооо -о ос со сч а х ~о о ь ю о4 $ о о 3 Ю о ооо (о иЪ з~ о О~ аР -о$ о счев и 11! !!! ! 1 ! ~ ! с:~ Р "у с' о :о' ~3 С0 О . 3 х Ф '"~к3 о О) х 4 ,о а ~~ о 2 Б х х о х о». о ох 2 х х х$ сох О 5 $' о ( х о ох Ю $ зл о х х З о В х С о ' Ь ~ хЯ х х о а 3 З х х и а о х о Фх хо ц $о х ь ао Р \ е х и $Йа ооо и х о и х х Е х Я х х ж хО х Ь.
о х ох х фх 4 хо х =х о о сх х о х * с '- о'х х $ Ф о х х х а Ф о и х х х х ~х$хэ фх х х % о Д3Яо А х ~ Ы о Сх -х х о.„ х рЯ х о о-х х о.о о о хх'» хх 2,"- ~ о хохх 0 хох х х Хх В 1 Ц х акр Я .х х 2 х хх х ,хило Р' х О с ! ы 1О х х х Ес ы Л~аЛ 8348 38 В й~„.~ Ф ОО ОФ Ф О О х~~х !х х О. х ы О 1 б х х х х О у х О.
Х с х хх ы ф х х й О. хх Ь ,С 2 $" х Й ~х О % 'х О ОХ к О ю х О х х О Ы х х х й 'й с ы О ~Ф ы-хам в р хиль О2О Ы; .'~,О й 322 х „-5 О. хХ О ХОХ х ы х ХО ы ы х х хххх ~~=;й""1 х О с Ы- с х ых х х х ~ х хв Ыхсс Ж ОМ~ х х х х ы. Бх» х ОЫЯ '- х О Ох и ххх омы 4,й х Я О -3 Ф х О. ы х [ х х ы х О ы О С х О х х х хх с х х х х х ы Ь О ОО ДА ыхх ОХО.ЫО $ Ц~ сс~~цях ых2 х О'ы Я.Х Ф ХО.Щ х ы хх х х .О 'а х О Хы хк ГУ ~О х х хх ы ~ Х1ых х 3 ".Й Я ы Й х «х х ф й4 х с ! Ф х х Цс Мо х о с«о х а ! «о !' О««О О О и х \ Ю и йф :~М х з .,Ф о $ «х х ~Л'~ «$ йй 4 а хся хо о О Й.ь' с х й и х Я «, и «О ! Б «Я! Ххои х "4 3 со !.
х С! о ВЯ ~3 \ хо ~ь О С х х«х О.. 3 5 х д х х х ! ф о х х а Ф й О ОЬ ';! ОХ Р О исо х о хо с сх хоЗ хо и х х х ! ~~- х ! х' «О с« ОР Я «ОЮ~- 'Ф «О -с О! а«О х и хаю й~ , Я 2$ь их Ы юх З Х х хо ! х~~х х «Х С«Ь! «О «о «! ! ! Ю" ,3 Й ф О СЧ ! о о Ф СО Й ОЪ Ф й О ! ! О! Л 'Ф Е *Ф а Сз О.~О Л Ф' Бф Ф О,У, О Ф « «у о афО Р ад Ф« 'Б,О О д « ~«~ ~~а О!= Й Й О„О ЗО 'ЙО О~ О О ж О « Е 5 $ 3 «О О О Ф' О 2 ОФ З О Я й Ф, ДФФ 5 ФФ О до О Я ЮО ж О а а О '~' ДО $ ФОФ ФФ «О о !! О „ф И '~=8 ~ "ФФ 3 "ир О Ф О ЬФ «ОО Ф «« ЯЯ Ф, Ф .$ ОО ~ Ф О Ч "1' О~ о % О:! ~$д Я ОО ф хсо ос о,л ф ф с ОИ жбан сс ы ы ф~ с ~зЯ "-л фоо М Бфф с ~о о с о о И с оса 1 о о 'ч о Й со О о $ со оо оо сс о о сс О сс о о оо сс о — о о !а 1 со! 4 "- ы Л л сс о сс с' $' !' сс с'4 сч сс сч Сч с'с с с ч '„ф о' ф о' с ф ф ф ф О ыы ы ~~ оч й ~Я о о л 3 ф со о х ы Э с ы о с ф о о ф ы 8 о ы ы сс ф ь ы ф ч о О ч с й ыыо ф о о ы л ыы ы ~ фф ы ф сб с' со о с 00 о о сч о осс оо оо о о о О О Ы ;о 1'ю о ф Д~ю.
х о„о 1=о ф М ф '3 с З.о о о 2 со ф Ъ со $' ф ч йф, сс с ы ыфф ы .с ::2 Ч~фЯссй ы~ ф л сч З сыф сф с ф с 'л ы хо а~ о ЦУ лф ~ сс ы о ф. ф ф2~ бо1Й о со".4 ф ы с ф ф со ф о о.ч ы о о Е ф 1К ф ~ 5 ф о З с с Б~ ос Я я ;й~ О 5 с ч ы с ф О оо о » г й М ~<~ Ф х Б о о об х х х О хх ~х а 2 ,О Р 4 8 О И 4я 3 а :Ф хай О: —:Х 2 ° ф х х х х О й Ы 5 у $ ( $ О Ю О 2 з 63 а 1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1 Абрамович Г. И.
Теория тсрбулентных струй. М., Физмат(из, 1960. 7!5 с. 2. Абрамович Г, И. Прикладная газовая динамика. М., «Наука», 1969. 824 с. 3. Айзенштейн. М. Д. (7«еитробежиые насосы для нефтяной промышлеи. ности. М, Гостоптехнздат, 1957, 363 с. 4 Авиационные центробежные иасосиь(е агрегаты. М„«(Чщипиострое. ике», 1964, 255 с.