新型轴向力平衡装置论文_刘在伦,杨建霞,吴新瑞,邵安灿

导读:本文包含了新型轴向力平衡装置论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:轴向,装置,离心泵,系数,潜水泵,理论,端面。

新型轴向力平衡装置论文文献综述

刘在伦,杨建霞,吴新瑞,邵安灿[1](2018)在《离心泵新型轴向力平衡装置动态轴向力计算及设计方法》一文中研究指出采用动静环内半径不变加大其外半径的方法,对轴向间隙为0.1~1.0mm时其内的液体压力分布、泄漏量、动环上轴向力进行了数值计算及分析.结果表明:轴向间隙液体压力沿半径方向逐渐增大,其关系曲线是斜直线,但动静环外半径与内半径比值和轴向间隙大小对其斜率有明显影响;在相同的动静环的外半径与内半径的比值时,隙径比增大,泄漏量系数具有先急剧增大然后趋于平坦的变化规律,而轴向力系数具有先急剧减少然后趋于平坦的变化规律.从控制轴向力减少液体泄漏量的角度,提出了过渡区隙径比可作为轴向间隙设计的理论依据.对平衡腔内不安装平衡装置时平衡腔液体压力进行了测试,对比分析了平衡装置减少轴向力的效果.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2018年02期)

杨建霞[2](2016)在《离心泵新型轴向力平衡装置的轴向力计算与设计方法的研究》一文中研究指出轴向力的平衡法一直是泵研究领域中的重点之一。查阅相关轴向力平衡法的文献资料可知,目前应用的轴向力平衡装置,其使用范围和平衡能力都具有一定的局限性。本文针对目前各种轴向力平衡装置的缺点和不足,提出了一种离心泵新型轴向力平衡装置,它是在单级离心泵平衡腔内或多级离心泵末级叶轮平衡腔内安装了一对动静环。本文采用改变动静环外半径和轴向间隙的方法,运用理论分析和数值计算的方法对平衡装置轴向间隙液体的压力分布、泄漏量和动环上轴向力的变化规律进行了深入的研究。本文的主要研究内容如下:1.对平衡装置径向间隙和轴向间隙的液体流动进行了理论分析,利用不可压缩粘性流体运动的N-S方程和连续性方程,获得了计算轴向间隙液体泄漏量和液体压力及动环上轴向力的计算公式。以IS80-50-315型离心泵为研究对象,在动静环外半径为45mm、52.5mm、57.5mm、62.5mm条件下,对设计工况下轴向间隙液体泄漏量和动环上轴向力进行了理论计算。结果表明:轴向间隙液体泄漏量随轴向间隙的增大而增大,而液体作用在动环上的轴向力随轴向间隙的增大而减小;从满足控制动环上轴向力减少轴向间隙液体泄漏量的角度,轴向间隙选取0.4~0.8mm较为适宜。2.对不同动静环外半径不同轴向间隙下的模型泵进行了全流量数值模拟,获得了轴向间隙对泵性能影响规律。结果表明:扬程随着轴向间隙的增大而降低,且在较小流量(5~20m3/h)时降低的趋势较明显,在较大流量(25~40 m3/h)时降低的趋势并不明显;轴向间隙的变化对效率和轴功率的影响不大。3.在设计工况下,研究了轴向间隙液体压力分布规律。结果表明:轴向间隙液体压力由内径至外径沿径向逐渐增大,但沿轴向上基本保持不变;压力与半径关系曲线是斜直线,动静环外半径与内半径比值和轴向间隙的大小对其斜率有明显影响。4.为了分析与计算相似平衡装置动态性能,引入旋转雷诺数、泄漏量系数、轴向力系数和隙径比等无量纲参数,绘制出设计工况模拟泄漏量系数及计算泄漏量系数与隙径比的关系曲线和模拟轴向力系数及计算轴向力系数与隙径比的关系曲线。结果表明:隙径比增大,泄漏量系数具有先急剧增大然后趋于平坦的变化规律,而轴向力系数具有先急剧减少然后趋于平坦的变化规律;轴向间隙液体泄漏量和动环上轴向力的模拟结果与计算结果相差不大,说明了数值计算的可靠性。5.对平衡腔内未安装平衡装置时平衡腔区域液体作用在叶轮后盖板上轴向力进行了理论计算,并与平衡腔内安装平衡装置时液体作用在动环上轴向力进行了比较分析。结果表明:在平衡腔内安装平衡装置有很明显的减少轴向力的效果。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2016-04-20)

孙章虎[3](2006)在《新型轴向力平衡装置间隙内部流场的CFD数值计算》一文中研究指出在泵的应用过程中,轴向力的大小是影响泵运行稳定性和使用寿命的重要因素之一。从大量的文献资料中不难发现,现有的轴向力平衡装置的应用范围和平衡能力都受到一定程度的限制,而且轴向力计算公式方面的研究也一直是泵设计中的薄弱环节。本文跟踪水泵行业这一难点和热点问题,提出了一种新型轴向力平衡装置,并对新型轴向力平衡装置平衡离心泵轴向力进行理论研究,应用Fluent软件对新型轴向力平衡装置轴向间隙的内部流场进行数值计算,分析轴向间隙内部流场的压力分布规律,为轴向力的计算提供理论依据。 本文的研究内容包括: 通过阐述研究离心泵轴向力的重要意义,分析了传统的轴向力平衡方法,跟踪轴向力研究的最新进展,提出了一种新型的轴向力平衡装置。 首先,介绍了新型轴向力平衡装置的工作原理,分析了新型轴向力平衡装置间隙的内部流动,假设间隙内部流动为层流流动,建立了径向间隙和轴向间隙内部流动的数学模型,并应用粘性不可压缩流体的纳维—斯托克斯方程、连续性方程以及水泵的基本方程式,推导出平衡装置间隙内部的理论压力分布及泄漏量的数学表达式,为轴向力的计算提供理论依据。 其次,用GAMBIT软件建立了新型轴向力平衡装置轴向间隙的计算模型;并应用Fluent软件对不同网格数模型进行计算,得到各自的压力分布云图和截面上的径向速度矢量分布图,分析网格数对数值计算的影响;对轴向间隙内部流动的压力和速度分布图进行分析,得出大约在85mm≤r≤102mm区域内,存在较大的漩涡,使得轴向间隙外的高压液体不易向内流,从而使轴向力平衡装置的泄漏量很少;对轴向间隙内部流场沿径向的压力分布数据进行分析,采用数据拟合方法得到曲线方程,绘出轴向间隙内部流场的压力沿径向的分布曲线图。 再其次,分析比较两种方法计算得到的压力分布曲线,从曲线中可以看出两者比较接近,且抛物线比较平坦,并提出用线性分布替代理论压力分布曲线,可满足工程应用。 最后,针对工程实例,用理论压力分布曲线和理想直线分别计算了剩余轴向力,分别为122.5N和157.8N,且平衡轴向力能力都达到99%左右;为了更能说明问题,并与开平衡孔方法平衡轴向力相比较,可以看出新型轴向力平衡装置轴向力平衡能力很强,更能满足工程实际。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2006-04-25)

刘在伦,魏烈江,齐学义,陈云富[4](2005)在《新型轴向力平衡装置间隙泄漏量的计算》一文中研究指出将新型轴向力平衡装置两个间隙中的流动假设为层流,并将两个间隙流动的物理模型简化为平行板间隙的层流运动,推导出了径向间隙与泄漏量关系式和考虑离心力效应时轴向间隙与泄漏量的关系式。并应用连续方程和水泵势扬程方程式,求出了间隙泄漏量是其间隙几何参数及泵扬程的函数关系式。并将该装置应用于工程实践。(本文来源于《农业机械学报》期刊2005年12期)

刘在伦,齐学义,李琪飞[5](2005)在《新型轴向力平衡装置轴向力的计算》一文中研究指出介绍了一种新型轴向力平衡装置及其平衡原理 ,并分析计算了装有这种平衡装置的多级泵在工作过程中末级叶轮所受的轴向力。推导出该平衡装置在设计工况下实现无轴向力工作应满足的条件 ,并将轴向力平衡装置应用于生产中(本文来源于《农业机械学报》期刊2005年02期)

邢乐斌[6](2004)在《新型轴向力平衡装置平衡原理的理论分析》一文中研究指出在水利水电、航空航天以及化工和环保行业中,泵的应用非常广泛,发挥着巨大的作用,而且其应用范围正在迅速扩大。所以,提高泵类产品的技术指标,对于节约能源,保证生产的安全以及提高经济效益都具有十分重要的意义。长期以来,国内外专家学者一直致力于提高泵的效率和抗汽蚀性能等方面的研究,而对于泵在运转过程中产生的轴向力问题却没有引起足够的重视。从大量的文献资料中不难发现,现有的轴向力平衡装置的应用范围和平衡能力都受到一定程度的限制,而且轴向力计算公式方面的研究也一直是泵设计中的薄弱环节。 鉴于此,作者首先阐述了研究泵轴向力的重大意义,探讨了轴向力产生的原因,全面分析了传统的轴向平衡方法,并详细介绍了轴向力平衡装置的最新研究进展和现有轴向力计算公式的概况。 针对现有的各种平衡装置的缺点和不足,作者从一个崭新的角度,巧妙利用了轴向间隙流在旋转过程中产生的离心力,提出了一种新型的轴向力平衡装置。 为了分析新型轴向力平衡装置间隙的内部流动,建立了径向间隙和轴向间隙内部的流动数学模型,并应用粘性不可压缩流体的纳维—斯托克斯方程和流体的连续性方程,推导出了两间隙进出口压力差和泄漏量的关系式,进而得出平衡装置间隙内部的压力分布规律。 根据叶轮入口处、前后盖板和轴向间隙内部的受力,分析了新型轴向力平衡装置的平衡原理。 最后,针对某一工程实例,计算出了安装新型轴向力平衡装置后轴向力的大小,并与开平衡孔平衡轴向力的方法做定量的比较,验证新型轴向力平衡装置的平衡能力。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2004-04-01)

关醒凡,朱荣生,黄道见,李红[7](1996)在《新型多级离心泵轴向力平衡装置试验研究》一文中研究指出介绍了一种新型平衡轴封装置,它代替多级泵的平衡盘及其后的轴封,既能平衡轴向力,又基本上无泄漏,因此平衡装置的泄漏损失可以完全收回。一般多级泵采用该装置后,泵总效率约提高3%~6%(节能效果4%~10%)。该装置的原理适合于所有多级泵(包括深井潜水泵),目前在扬程300m以下的几种泵上试用,证明节能效果显着。(本文来源于《机械工程学报》期刊1996年04期)

关醒凡,魏光新,陆伟刚[8](1995)在《新型深井潜水泵轴向力平衡装置的原理和计算》一文中研究指出新型深井潜水泵轴向力平衡装置与传统平衡装置的结构和原理不同,既能平衡轴向力,又基本上无泄漏,并能提高泵的可靠性。论述新装置的原理和计算有关问题。(本文来源于《中国机械工程》期刊1995年S1期)

新型轴向力平衡装置论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

轴向力的平衡法一直是泵研究领域中的重点之一。查阅相关轴向力平衡法的文献资料可知,目前应用的轴向力平衡装置,其使用范围和平衡能力都具有一定的局限性。本文针对目前各种轴向力平衡装置的缺点和不足,提出了一种离心泵新型轴向力平衡装置,它是在单级离心泵平衡腔内或多级离心泵末级叶轮平衡腔内安装了一对动静环。本文采用改变动静环外半径和轴向间隙的方法,运用理论分析和数值计算的方法对平衡装置轴向间隙液体的压力分布、泄漏量和动环上轴向力的变化规律进行了深入的研究。本文的主要研究内容如下:1.对平衡装置径向间隙和轴向间隙的液体流动进行了理论分析,利用不可压缩粘性流体运动的N-S方程和连续性方程,获得了计算轴向间隙液体泄漏量和液体压力及动环上轴向力的计算公式。以IS80-50-315型离心泵为研究对象,在动静环外半径为45mm、52.5mm、57.5mm、62.5mm条件下,对设计工况下轴向间隙液体泄漏量和动环上轴向力进行了理论计算。结果表明:轴向间隙液体泄漏量随轴向间隙的增大而增大,而液体作用在动环上的轴向力随轴向间隙的增大而减小;从满足控制动环上轴向力减少轴向间隙液体泄漏量的角度,轴向间隙选取0.4~0.8mm较为适宜。2.对不同动静环外半径不同轴向间隙下的模型泵进行了全流量数值模拟,获得了轴向间隙对泵性能影响规律。结果表明:扬程随着轴向间隙的增大而降低,且在较小流量(5~20m3/h)时降低的趋势较明显,在较大流量(25~40 m3/h)时降低的趋势并不明显;轴向间隙的变化对效率和轴功率的影响不大。3.在设计工况下,研究了轴向间隙液体压力分布规律。结果表明:轴向间隙液体压力由内径至外径沿径向逐渐增大,但沿轴向上基本保持不变;压力与半径关系曲线是斜直线,动静环外半径与内半径比值和轴向间隙的大小对其斜率有明显影响。4.为了分析与计算相似平衡装置动态性能,引入旋转雷诺数、泄漏量系数、轴向力系数和隙径比等无量纲参数,绘制出设计工况模拟泄漏量系数及计算泄漏量系数与隙径比的关系曲线和模拟轴向力系数及计算轴向力系数与隙径比的关系曲线。结果表明:隙径比增大,泄漏量系数具有先急剧增大然后趋于平坦的变化规律,而轴向力系数具有先急剧减少然后趋于平坦的变化规律;轴向间隙液体泄漏量和动环上轴向力的模拟结果与计算结果相差不大,说明了数值计算的可靠性。5.对平衡腔内未安装平衡装置时平衡腔区域液体作用在叶轮后盖板上轴向力进行了理论计算,并与平衡腔内安装平衡装置时液体作用在动环上轴向力进行了比较分析。结果表明:在平衡腔内安装平衡装置有很明显的减少轴向力的效果。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

新型轴向力平衡装置论文参考文献

[1].刘在伦,杨建霞,吴新瑞,邵安灿.离心泵新型轴向力平衡装置动态轴向力计算及设计方法[J].兰州理工大学学报.2018

[2].杨建霞.离心泵新型轴向力平衡装置的轴向力计算与设计方法的研究[D].兰州理工大学.2016

[3].孙章虎.新型轴向力平衡装置间隙内部流场的CFD数值计算[D].兰州理工大学.2006

[4].刘在伦,魏烈江,齐学义,陈云富.新型轴向力平衡装置间隙泄漏量的计算[J].农业机械学报.2005

[5].刘在伦,齐学义,李琪飞.新型轴向力平衡装置轴向力的计算[J].农业机械学报.2005

[6].邢乐斌.新型轴向力平衡装置平衡原理的理论分析[D].兰州理工大学.2004

[7].关醒凡,朱荣生,黄道见,李红.新型多级离心泵轴向力平衡装置试验研究[J].机械工程学报.1996

[8].关醒凡,魏光新,陆伟刚.新型深井潜水泵轴向力平衡装置的原理和计算[J].中国机械工程.1995

论文知识图

新型轴向力平衡装置的轴向流道...新型轴向力平衡装置结构图中间轴面的径向速度矢量分布图垂直z轴z=14.smm截面径向速度矢量分...流场静压分布图流场静压分布图

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