汽蚀磨损论文_田瑞林

导读:本文包含了汽蚀磨损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:磨损,泵站,水泵,防护,扬程,水轮机,叶轮。

汽蚀磨损论文文献综述

田瑞林[1](2018)在《大型高扬程泵站叶轮的汽蚀磨损及修复》一文中研究指出在水泵运行中,其过流部件因经受长期汽蚀磨损而造成的问题,给泵站运行带来了极大隐患,特别是黄河流域内以黄河为水源的大型高扬程泵站,其叶轮受汽蚀和泥沙磨损的情况更加严重,导致泵站出水量与效率急速降低、能源消耗增多,最终导致未到使用年限而提早报废。本文分析了大型高扬程泵站叶轮的汽蚀磨损情况和危害,并提出了相应的修复措施,以促进高扬程泵站的安全、稳定运行。(本文来源于《农业科技与信息》期刊2018年23期)

曾小康,周慧辉,熊万玉[2](2016)在《田湾核电站主泵轴承汽蚀磨损CFD研究》一文中研究指出田湾核电站采用水润滑轴承,在核电厂运行中轴承释热率一直偏高,轴瓦存在较严重的磨损。针对主泵轴承的出现的问题,采用计算流体动力学(CFD)方法分析主泵轴承动静轴瓦之间微小空间内流体的流动特性和压力分析。分析表明:主泵轴承释热率偏高和频繁磨损的根本原因是轴承室空化汽蚀;空化汽蚀的发生是由局部区域的流动加速效应引起的。(本文来源于《核动力工程》期刊2016年02期)

胡建桥,郭建博[3](2016)在《大型高扬程泵站叶轮的汽蚀磨损与修复》一文中研究指出结合景电工程运行管理中泵站轮机和叶片由于汽蚀、含沙水流的磨损导致的效率降低问题,分析了汽蚀、磨损的成因及其影响因素;为进一步提高高扬程泵站运行的可靠性,增强水泵部件抗汽蚀的能力,提高泵站的运行效率,采用不同以往的新型复合材料对其轮机、叶片进行涂护处理,使修复后的水泵部件获得了较为明显的抗汽蚀性能。(本文来源于《陇东学院学报》期刊2016年01期)

朱步生,郑伟,彭永富,彭陵生,叶芝军[4](2014)在《泥泵磨损与汽蚀的数值模拟分析》一文中研究指出应用FLUENT软件对疏浚工况下泥泵的固液两相流进行了数值模拟分析,研究了不同泥砂粒径和不同泥砂浓度下泥泵内的泥砂颗粒和压力分布,探讨了泥泵内磨损与汽蚀现象的发生与变化规律。结果表明:泥泵工作时为非均匀磨损,泥砂主要集中分布在叶片的非工作面和泵壳的圆周方向,这些部位的磨损比其他部位严重;泥泵汽蚀主要发生在叶轮非工作面进口附近和分流舌附近,且泥砂浓度越低,其产生汽蚀现象也越多。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2014年01期)

钟录正[5](2012)在《水泵抗汽蚀磨损防护技术探讨》一文中研究指出汽蚀以及磨损属于液力机械最为常见的一种故障,由于进口池以及管路未能合理设计,再加上没有充分考虑到温度以及大气压等的变化多是由于汽蚀而导致水泵过早失效。文章着重对水泵的汽蚀以及磨损破坏导致的危害以及具体的防护技术工艺展开了全面的分析。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2012年10期)

黎慧青[6](2011)在《离心泵汽蚀磨损失效分析对策措施研究》一文中研究指出汽蚀现象是离心泵运行中常见的损害,汽蚀对泵的安全、经济的运行均有破坏性作用。因为吸上管路或管道设计和实际工况中泵的运行状态有差别,再加上大气压、温度、介质气化压力的变化常常加剧汽蚀的严重性,从而导致水泵的性能大大降低,流量减小,压力损失加大,能耗增加,同时叶轮及叶片的使用寿命也大大降低,严重影响了泵站效益。对于投入运行的泵,很难做到完全克服泵自身汽蚀性能引起汽蚀,可以利用科学有效的方法减少汽蚀对泵运行状态的影响。叶片泵在实际应用中并不一定运转在设计工况,甚至根本就不运转在设计工况,而故障和可靠性的问题却常发生在非设计工况。无论在设计或使用方面,目前对汽蚀问题的认识还是远远不够的,尚需在研究过程中不断深化和发展,因此,要彻底解决这一问题还有很大的距离。本文就离心泵的汽蚀问题,以目前的研究动态结合自来水生产实践的情况进行论述。着重研究自来水生产工艺中取水泵站、送水泵站和加压泵站的离心泵故障原因分析和对策措施。离心泵实际运行中,造成故障的原因通常不是唯一的,而是综合了各方面的因素影响,这就需要综合应用各科理论对故障进行全面分析,特别是结合具体的水质情况具体分析,找到最关键的解决问题的方法和对策。通过研究离心泵汽蚀磨损产生的原因,并结合自来水生产的实际需要,从优化调度、节约能源、提高效率、降低检修率和安全生产等方面展开,从使用者的角度提出切实可行的预防措施和改进方法。在生产实践基础上针对离心泵各类故障的原因从偏离设计工况范围运行、吸上条件、水质、叶轮材质等方面进行分析,通过取样实验、泵站运行数据分析,寻求理论上的依据和解决措施,以选择最优处理方式,探讨经济可行的对策措施。(本文来源于《华南理工大学》期刊2011-11-01)

王昌生,陈芳[7](2011)在《关于湖南中小水电站汽蚀磨损防护的探讨》一文中研究指出文章以湖南双牌水电站为参照,北方水电站改造为参考,结合湖南本地具体情况,提出关于汽蚀磨损问题改造的可行方案,提高湖南广大中小水电站的运行效率,最终提高水电站的经济效益。(本文来源于《湖南水利水电》期刊2011年01期)

杨洪存[8](2011)在《水泵汽蚀和磨损破坏的防护技术研究和实践》一文中研究指出水泵的汽蚀、磨损及其联合作用的破坏是水泵破坏的主要问题,也是水泵运行、检修维护及管理工作中的一个重要问题。总结了田山泵站多年来在水泵过水部件表面保护技术方面的研究和实践成果,提出了几种先进的工艺方法和材料,并对各种工艺方法和材料进行了分析比较,收到很好的效果,该成果对类似泵站水泵的维护管理具有一定的推广和应用价值。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2011年02期)

王振凯[9](2010)在《镍基自溶合金喷焊涂层在水轮机过流表面耐磨损、抗汽蚀的研究和应用》一文中研究指出水轮机转轮的磨损及汽蚀破坏,是当前水轮机运行中最为突出的问题。对于汽蚀问题,迄今为止选择抗汽蚀性能高的材料制做水轮机转轮,或在过流面采取防护措施仍是改善水轮机抗汽蚀性能的有效手段之一,本工艺采用氧乙炔喷焊工艺在水轮机叶片及过流表面制造NiAl合金涂层,可以有效地提高水轮机转轮抗泥沙磨损及抗汽蚀能力。(本文来源于《防爆电机》期刊2010年04期)

朱晓斌[10](2010)在《水力机组过流部件抗磨损、汽蚀技术研究》一文中研究指出磨损、汽蚀是水轮发电机组过流部件普遍存在的问题,它是长期困扰运行在多泥沙河流上水电站的一个难题。多年来我们做了大量的研究工作,从磨损、汽蚀产生的机理到防止或减轻其破坏的防护技术,并根据水轮发电机组磨损、汽蚀的实际情况,结合材料及其涂层表面防护技术的发展方向,,以及对易发生磨损、汽蚀部位采用高抗磨蚀材料进行防护、治理的措施。通过采用不同的处理方法有效地减缓了水轮发电机组的磨损、汽蚀情况。(本文来源于《全国大中型水电厂技术协作网技术交流文集(十叁)水电厂改造专集》期刊2010-04-01)

汽蚀磨损论文开题报告

(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:

田湾核电站采用水润滑轴承,在核电厂运行中轴承释热率一直偏高,轴瓦存在较严重的磨损。针对主泵轴承的出现的问题,采用计算流体动力学(CFD)方法分析主泵轴承动静轴瓦之间微小空间内流体的流动特性和压力分析。分析表明:主泵轴承释热率偏高和频繁磨损的根本原因是轴承室空化汽蚀;空化汽蚀的发生是由局部区域的流动加速效应引起的。

(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。

汽蚀磨损论文参考文献

[1].田瑞林.大型高扬程泵站叶轮的汽蚀磨损及修复[J].农业科技与信息.2018

[2].曾小康,周慧辉,熊万玉.田湾核电站主泵轴承汽蚀磨损CFD研究[J].核动力工程.2016

[3].胡建桥,郭建博.大型高扬程泵站叶轮的汽蚀磨损与修复[J].陇东学院学报.2016

[4].朱步生,郑伟,彭永富,彭陵生,叶芝军.泥泵磨损与汽蚀的数值模拟分析[J].中国水运(下半月).2014

[5].钟录正.水泵抗汽蚀磨损防护技术探讨[J].河南水利与南水北调.2012

[6].黎慧青.离心泵汽蚀磨损失效分析对策措施研究[D].华南理工大学.2011

[7].王昌生,陈芳.关于湖南中小水电站汽蚀磨损防护的探讨[J].湖南水利水电.2011

[8].杨洪存.水泵汽蚀和磨损破坏的防护技术研究和实践[J].中国农村水利水电.2011

[9].王振凯.镍基自溶合金喷焊涂层在水轮机过流表面耐磨损、抗汽蚀的研究和应用[J].防爆电机.2010

[10].朱晓斌.水力机组过流部件抗磨损、汽蚀技术研究[C].全国大中型水电厂技术协作网技术交流文集(十叁)水电厂改造专集.2010

论文知识图

叶片的汽蚀磨损表面粗糙引发汽蚀输液烃泵机封磨损图红土镍矿高压酸浸带测控点工艺流程1 护板、叶轮、机械密封、护套的磨损、...离心式水泵实验平台结构示意图

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