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毕业论文:关于离心泵的.doc文档23页全文免费阅读 毕业论文:关于离心泵的.doc文档23页全文免费阅读

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液体在泵壳通道内平稳地改变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高后盖板水泵性能曲线主要有三条曲线流量扬程曲线,流量功率曲线,流量效率曲线。流量扬程特性曲线它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于的离心泵具有上升和下降的特点既中间凸起,两边下弯,称驼峰性能曲线。比转速在之间的离心泵具有平坦的性能曲线。比转数在以上的离心泵具有陡降性能曲线。转换装置液体吸上原理依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成和进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力或水压的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。叶轮当流体到达叶轮外周时,流速非常高泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能,减小能量损失所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是个能量区域。。水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空部分内容简介和进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力或水压的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。叶轮被泵轴带动旋转,对位于叶片间的流体做功,流体受离心力的作用,由叶轮中心被抛向外围当流体到达叶轮外周时,流速非常高泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能,减小能量损失所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是个能量转换装置液体吸上原理依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上离心泵在生产中的应用气缚现象如果在启动前壳内充满的是气体,则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽内液体便不能被吸上这现象称为气缚通过第章的个例题加以类比说明为防止气缚现象的发生,启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满这步操作称为灌泵为防止灌渗透泵壳内的液体因重力流渗透低位槽内,在泵吸入管路的入口处装有止逆阀底阀如果泵的位置低于槽内液面,则启动时无需灌泵叶轮外周安装导轮,使泵内液体能量转换效率高导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环这此叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳通道内平稳地改变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高后盖板上的平衡孔消除轴向推力离开叶轮周边的液体压力已经较高,有部分会渗到叶轮后盖板后侧,而叶轮前侧液体入口处为低压,因而产生了将叶轮推向泵渗透口侧的轴向推力这容易引起叶轮与泵壳接触处的磨损,严重时还会产生振动平衡孔使部分高压液体泄露到低压区,减轻叶轮前后的压力差但由此也会此起泵效率的降低轴封装置保证正常高效运转在工作是泵轴旋转而壳不动,其间的环隙如果不加以密封或密封不好,则外界的空气会渗入叶轮中心的低压区,使泵的流量效率下降严重时流量为零气缚通常,可以采用机械密封或填料密封来实现轴与壳之间的密封离心泵的性能曲线水泵的性能参数如流量扬程轴功率转速效率η之间存在的定的关系。他们之间的量值变化关系用曲线来表示,这种曲线就称为水泵的性能曲线。水泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制约性首先以该水泵的额顶转速为先决条件的。图水泵的性能曲线离心泵在生产中的应用水泵性能曲线主要有三条曲线流量扬程曲线,流量功率曲线,流量效率曲线。流量扬程特性曲线它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于的离心泵具有上升和下降的特点既中间凸起,两边下弯,称驼峰性能曲线。比转速在之间的离心泵具有平坦的性能曲线。比转数在以上的离心泵具有陡降性能曲线。般的说,当流量小时,扬程就高,随着流量的增加扬程就逐渐下降。流量功率曲线轴功率是随着流量而增加的,当流量时,相应的轴功率并不等于零,而为定值约正常运行的左右。这个功率主要消耗于机械损失上。此时水泵里是充满水的,如果长时间的运行,会导致泵内温度不断升高,泵壳,轴承会发热,严重时可能使泵体热力变形,我们称为闷水头,此时扬程为最大值,当出水阀逐渐打开时,流量就会逐渐增加,轴功率亦缓慢的增加。流量效率曲线它的曲线象山头形状,当流量为零时,效率也等于零,随着流量的增大,效率也逐渐的增加,但增加到定数值之后效率就下降了,效率有个最高值,在最高效率点附近,效率都比较高,这个区域称为高效率区。离心泵在生产中的应用离心泵的应用离心泵是各种水力机械中应用最广泛的种,是和我们日常生活和生产活动联系最紧密的种机械。离心泵在给水排水及农业工程中的应用水是生命之源,是人类赖以生存及工农业生产的重要基础物质。以水为基础的给水排水工程农业工程是国民经济建设的基础,每个国家都非常重视。水泵站与水泵在给水排水工程中,泵从水源取水,抽送至水厂,净化后的清水由送水泵输送到城市管网中去对于城市的生活污水和工业废水,经排水管渠系统汇集后,也必须由排水泵将污水抽送到污水处理厂,经处理后的污水再由另外排水泵或用重力自流排放入江河湖海中去,或者排入农田作为灌溉之用。在污水处理厂内,往往从沉淀池把新鲜污泥抽送到污泥消化池从沉沙池中排除沉渣从二次沉淀池中提送活性污泥等,都要用各种不同类型的泵来保证。在给水排水中用得最多的泵是大流量的离心泵。其它类型泵在给水排水工程中,除了用到常规的离心泵外,在地势较低的场合排水,以及在干旱地区的地下水供给等工程中,还用到些特殊的离心泵。深井离心泵图深井离心泵深井泵多用于埋深大于的井水中提水。这种泵的驱动电动机或其它动机机械都装在地面上,因此需经很长的传动轴带动井下的叶轮旋转,将井水提上来。这类泵实际离心泵在生产中的应用上是种立式单吸分段式多式离心泵。深井泵的井径般在率为工作转速。过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质粘度温度不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏。处理方法是检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,清除油中杂质,更换新油。振动频率为工作转速。有关轴承问题同,或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损。处理方法是检查调整或更换密封。振动频率为倍工作转速。不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合。处理方法是检查,采取相应措施,修理调整或更换。振动频率为倍工作转速。压力脉动,不对中心,壳体变形,密封摩擦,支座或基础共振,管路机器共振,处理方法是同,加固基础或管路。振动频率非常高。轴磨擦,密封轴承不精密轴承抖动,不良的收缩配合等。处理方法同。离心泵在生产中的应用轴承发热原因及处理方法如下轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。润滑油量不足,油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况,消除不合要求因素。冷却水断路。处理方法是检查修理。轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协,复紧有关螺栓。泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油。处理方法是更新甩油环。联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。轴封发热原因及处理方法如下填料压得太紧或磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。水封圈与水封管错位。处理方法是重新检查对准。冲洗冷却不良。处理方法是检查冲洗冷却循环管。机械密封有故障。处理方法是检查机械密封。转子窜动大原因及处理方法如下操作不当,运行工况远离泵的设计工况。处理方法严格操作,使泵始终在设计工况附近运行。平衡不通畅。处理方法是疏通平衡管。平衡盘及平衡盘座材质不合要求。处理方法是更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。发生水击原因及处理方法如下由于突然停电,造成系统压力波动,出现排出系统负压,溶于液体中的气泡逸出使泵或管道内存在气体。处理方法是将气体排净。高压液柱由于突然停电迅猛倒灌,冲击在泵出口单向阀阀板上。处理方法是对泵的不合理排出系统的管道管道附件的布置进行改造。出口管道的阀门关闭过快。处理方法是慢慢关闭阀门。离心泵在生产中的应用机械密封的损坏机械密封的结构机械密封是种旋转轴用的接触式动密封,它是在流体介质和弹性元件的作用下,两个垂直于轴心线的密封端面紧贴着相对旋转,从而达到密封的要求。通用离心泵机械密封种类繁多,型号各异,但它们的泄漏点基本上都表现在处动静环端面处静环与静环盒的辅助密封处动环与轴套的辅助密封处④静环盒与密封泵体之间的密封处轴套与泵轴之间的密封处动环镶嵌结构配合处。其主要结构如图所示。图机械密封结构示意图轴套密封垫弹簧座弹簧推环动环形环挡环动环静环形环静环密封填料防转销静环座静环座密封垫锁紧螺钉泵轴机械密封的故障表现密封端面的故障磨损热裂变形破损尤其是非金属密封端面。弹簧的故障松弛断裂和腐蚀。辅助密封圈的故障装配性的故障有掉块裂口碰伤卷边和扭曲非装配性的故障有变形硬化破裂和变质。机械密封的故障在运行中集中表现为振动发热磨损,最终以介质向外泄漏的形式出现。机械密封泄漏的原因分析及处理般泵用机械密封在安装后都要经过静态和动态的试验,以确认机械密封安装正确,当发现有泄漏时,便于
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