泵处方
通过列弗Nelik
泵机有限责任公司

当涉及到泵的可靠性问题时,密封失效是许多运营商最头疼的问题。然而,这些失败通常是潜在问题的指示器。密封失效很少是由密封设计问题或密封或轴承生产过程中的故障引起的。

密封件失效的主要原因有:

  • 操作流程不当(明显偏离最佳效率点[BEP])
  • 没有(或差)密封冲洗脏液体
  • 对准不良(驱动器到泵,或管道到泵)

当泵在无BBETVICTOR体育官网EP状态下运行时,液压径向负荷可大于叶轮重量的数百倍。因此,造成损伤的是径向荷载,而不是悬垂荷载。任何一个密封制造商都会告诉你,哪怕只有0.002英寸的偏斜,以及由此导致的面平行度的损失都会杀死密封,或者至少会导致过度泄漏。

l3./ D4是对泵转子刚度的度量,或其抵抗径向载荷和最大限度地减少挠度的能力。它来自悬臂梁的基本挠度公式:

y= (F x L3)/(3 x E x I)

对于圆轴I = 3.14 x D4/64,因此在给定力下的挠度正比于:

y ~ L3./ D4,或缩写为L3.D4

泵轴在载荷作用下发生偏转,作为结构梁图1所示。泵轴在载荷作用下发生偏转,作为结构梁。(图片由作者提供
由于负载过大导致轴偏转和密封面错位,密封件将会泄漏图2。由于负载过大导致轴偏转和密封面错位,密封件将会泄漏。

因此,我3.D4成为间接评估或比较转子在负载下挠度的标准。

美国国家标准协会(ANSI)的泵有LBETVICTOR体育官网3.D4比例在20到120之间,数字越小越好。

你可以很容易地确定L3.D4通过测量最接近叶轮和叶轮中心线的轴承中心的轴的长度以及轴承下的轴的直径来测量您的泵的比率。然后是长度的立方,直径的四次方,这就是比值。轴直径从轴承向叶轮方向变化,但其在轴承下的值是名义上的。您可以创建自己的植物数据库3.D4适用于不同的泵设计。

泵转子的L和D参数图3。泵转子的L和D参数。
它是高液压径向推力图4。这是高液压径向推力,而不是叶轮的重量,导致过度偏转和密封失效。

作为一个小测验:在50% BEP工况下,通过考虑叶轮的重量与液压径向负荷的关系,您能否量化(通过实际的例子)典型端吸泵的密封挠度的大小?最好的答案可以赢得免费参加泵校。

泵博士的问题

迈克Wisnoski
可靠性工程师约翰·克兰

在最近的一篇文章中,我对“压力(头部)法”有一些疑问。这种方法不是只适用于吸入/排出尺寸相等的泵吗?BETVICTOR体育官网例如3x3或4x4等。因此,使用以下方法可以更好地在现场找到所述泵的流量:

  1. 测量泵的压差。转换为头部等。
  2. 拉泵曲线,看安装了叶轮的泵的性能曲线。
    1. 确定性能曲线上几个点的速度头。
    2. 从a的速度水头减去泵曲线上显示的总水头。
    3. 重新绘制头部与流使用这个新的头部。(基本上是静态头部+仰角)
    4. 使用此曲线与现场测量值进行比较,因为这是在现场使用量具测量的结果。(除非使用皮托管)

内利克博士的回答是:
谢谢你的问题,迈克。基本上,你是对的——我没有考虑到排气和吸力之间的速度头差异。在某些情况下,这可能很重要,但在大多数情况下,现场测试的目标不是在严格的精度范围内获得性能,而是获得相对近似的结果。

在野外,典型的环境比在工厂里要“粗糙”得多。目标不是绝对精确,而是一种尽可能少修正的简单方法。

我发现人们报告说,当一个每分钟10,000加仑(gpm)的泵抽得很少时,比如8,000加仑或更少。BETVICTOR体育官网很少有人能知道它是10000加仑/分还是9800加仑/分。

这与我作为泵制造商的泵设计工程师所经历的实验室环境是不同的世界。

无论如何,感谢你的观察和敏锐的评论。

最好的问候,
列弗Nelik

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