本文是关于离心泵径向推力的三篇文章中的第二篇。第一篇文章(BETVICTOR体育官网泵和系统2012年7月)介绍了作者使用传统方程计算径向推力的经验、随后的径向推力测量以及两者的比较。这篇文章显示了测得的径向推力叠加在性能曲线上的图,并讨论了揭示的模式。第三部分将讨论减小径向推力的壳体和叶轮设计的变化。

3 × 2 × 11立式直列泵的实际测量径向推力被绘制在泵性能曲线上(见图1)。最大直径叶轮在关闭时的负载为240磅,在所有叶轮直径的最佳效率点(BEP)的70%左右时,负载为零。为什么零推力没有靠近BEP?70%,零负荷点是指一个套管,包含一个蜗壳和一个同心圆形集热器的混合物。它还表明,一个真正的蜗壳收集器,与这个叶轮,可以产生径向推力,在关闭时,甚至高于我们测量的240磅。

低容量逆冲的方向在切割水下游约90度。当推力大于0时,推力向相反的方向增加——大约在切割水下游270度处。这些角度与Stepanoff[1]报道的角度相比有利。

使用本系列第一篇文章中所示的传统方程和K值进行的计算表明,在叶轮直径小于最大径向载荷时将经历最大径向载荷。试验证明情况并非如此。随着叶轮直径的减小,负荷明显下降。

参考文献

1.Stepanoff, a.j,英格索兰,离心泵和轴流泵BETVICTOR体育官网约翰·威利父子,纽约,1948年。

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