河北中沃泵业有限公司***生产双吸离心泵
SH双吸中开泵双吸泵双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去,水泵均为逆吋针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺吋针旋转。 如根据用户特殊订货需要也可改为顺吋针旋转。
此前的研究提出了一些针对涡轮机械(如混流泵,排涝双吸泵,低温泵,带有吸入弯管的离心泵)的优化设计方法。此外,双吸泵,还有一些关于提高双吸蜗壳泵工作效率的优化设计方法的研究。首先,研究人员优化了叶轮,之后他们设计了双吸室和出水蜗壳。***后,利用CFD预测了整个流场。
图1. 双吸蜗壳泵的例子
因为液体需要通过双吸室才能进入叶轮旋转,所以非常有必要根据旋转速度来设计叶轮的入口形状。然而,双吸室环绕在出水蜗壳周围,所以必须在设计双吸室之前先对出水蜗壳进行设计。一方面,需要知道叶轮的出口流量以便将其作为设计出水蜗壳的入口边界条件。因此,在这项研究中,我们首先使用一个假定的入口条件来设计叶轮。然后,设计了出水蜗壳。接着,设计了双吸室,***后利用双吸室出口的流量条件重新对叶轮进行了设计。
出水蜗壳的优化设计
在本文中,Ebara使用一个参考叶轮,双吸泵产地,它是利用前面小节中的设计参数配置的中间值设计得到的。根据三个参数在三个层次上的变化得到L9正交表,利用该表设计九个出水蜗壳。这三个参数分别是入口宽度、泵壳截面的角度,以及切水斜交角。出水蜗壳的横截面积是指的,因此周向流速在任何径向位置上都与1 / r成比例,其中用r表示半径。
在出水蜗壳的优化过程中,吸入腔的几何形状还未确定,所以在稳态CFD分析中,用两根吸入管道来代替一个双吸室。计算求解域包括两个吸入管道、整个叶轮、出水蜗壳、外壳磨损环的间隙。入口和出口的边界条件与前一节提到的叶轮CFD分析中是完全一样的。根据初始双吸室的CFD结果来指进口旋流的数量。网格元素的数量约为950万。
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