第二章-离心式泵与风机的基本理论课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第二章-离心式泵与风机的基本理论课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 离心 风机 基本理论 课件
- 资源描述:
-
1、流体在通过泵与风机时,只在叶轮中得到能量,叶轮是实现机械能转换成流体能量的场所,是泵与风机最主要的工作部件。泵与风机的基本理论也称泵与风机的叶轮理论,它是研究流体在叶轮中的运动规律、流体在叶轮中如何得到能量、流体得到能量的大小与性质以及主要影响因素。速度分析法是研究离心式泵与风机叶轮中流体运动规律的主要方法,它的基本点是速度三角形。泵与风机的基本方程式是反映流体在叶轮中得到的能量与叶轮进出口流体速度的关系,它是本章的核心。本章还讨论了泵扬程、风机全压的计算方法,分析了不同叶片型式的特点。重点与难点提示1重点 (1)速度三角形 (2)基本方程式 (3)泵扬程的计算 (4)风机全压的计算 (5)不
2、同叶片型式的特点与应用2难点 (1)基本方程式计算 (2)泵与风机扬程和全压的计算 (3)不同叶片型式的特点分析重点第一节 离心式泵与风机的工作原理 离心式泵与风机的工作原理可简述为:原动机带动叶轮旋转,流过泵与风机的流体在叶轮中叶片的作用下也产生旋转,流体获得的能量主要是来自旋转时产生的离心力的作用。流体是轴向流入叶轮,径向流出叶轮。离心力能使叶轮内流体的能头提高 guu22122第二节 流体在叶轮中的运动 在离心式叶轮中,流体绝对运动是圆周运动和相对运动的合成,是一种复合运动。描述圆周运动的速度称为圆周速度,符号为 ,其大小为 ,方向为所在圆周的切线方向(指向旋转方);描述绝对运动的速度称
3、为绝对速度,符号为,其大小、方向是由圆周速度和相对速度的大小、方向共同决定。描述流体在叶轮中的运动使用速度三角形 u60Dn 描述相对运动的速度称为相对速度.符号为 其大小与叶轮流量和流道形状有关 方向为所在处叶片切线方向(指向叶轮出口),(假设:1叶轮中有无限多叶片且叶片为无限薄;流体为无粘性流体)与叶轮流量和流道形状有关;w 描述绝对运动的速度称为绝对速度.符号为 其大小、方向是由圆周速度和相对速度的大小、方向共同决定。描述流体在叶轮中的运动使用速度三角形v 叶轮流道内任意点速度的计算(一般有三个参数来确定)圆周速度:符号为 ,其大小为 方向为所在圆周的切线方向(指向旋转方)轴面速度(绝对
4、速度的径向分速)流动角(相对速度的方向)注意:在计算轴面速度时引出排挤系数概念,排挤系数是反映叶片厚度对叶轮流道断面面积的排挤程度。如果是顾名思义,就会得出:“越大,叶片厚度对叶轮流道断面面积的排挤程度越大,叶轮流道有效断面面积越小”的结论,而正确结论正好相反,从教材中的定义式可以看出这一点。u60Dn第三节泵与风机的基本方程式 泵与风机基本方程式是反映流体在叶轮中泵与风机基本方程式是反映流体在叶轮中得到的能量与叶轮进出口流体速度的关系得到的能量与叶轮进出口流体速度的关系式式 它根据动量矩定理推导得到(欧拉方程),它根据动量矩定理推导得到(欧拉方程),其推导过程可以不掌握。其推导过程可以不掌握
5、。它主要有两种等价的表示形式:对于泵:uuTvuvugH11221guvgwwguuHT222212222212122 对于风机:uuTvuvup1122222212222212122uvwwuupT 对基本方程式有如下说明:()()它是在五个假设条件下推导得到的,如果实际条件与之不符,计算结果有一定误差。(2)当流体径向流入叶轮,叶轮扬程(或全压)只与出口流速有关,其形式为:对于泵:对于风机:gvuHuT22 uTvup22()叶轮理论扬程(或理论全压)由三项组成,其中第一项表示离心力的作用结果,一般来说是三项中的最大的一项。第一项与第二项之和表示流体在叶轮中压力能提高的程度,称为静能头,用
6、 (或 )表示;第三项表示流体在叶轮中动能的提高程度,称为动能头,用 (或 )表示。()流体主要是靠静压差进行输送,所以一般希望叶轮的静能头高;叶轮的动能头高表示叶轮出口的流速较高,则流体在泵壳或风机机壳中的流动阻力较大,泵与风机的效率较低,所以一般不希望动能头过大。stHstpdHdp()从基本方程式可以看出:泵叶轮的扬程与流体密度无关,风机叶轮的全压与流体密度成正比。()一般在设计工况下,流体径向流入,所以,此时叶轮扬程(或全压)主要与叶轮出口速度有关。从公式可以看出,增大出口圆周速度或绝对速度圆周分速都可以提高叶轮扬程(或全压)。增大的方法是增加转速或增大叶轮直径,一般来说增加转速更为有
7、利;在流量一定的情况下,增大的方法主要是减小叶轮出口宽度、增大叶片出口安装角。关于叶片出口安装角对叶轮扬程(或全压)的影响,后面会专门讲述。()有些人在计算风机时先用公式计算出扬程,再将乘以密度,虽然结果正确,但在概念上有一定错误,因为扬程H只是泵的参数。对五种假设条件的修正 五个假设条件:叶片为无限多,且无限薄;为理想的无粘五个假设条件:叶片为无限多,且无限薄;为理想的无粘性流体;叶轮前后的流动为定常流;流体在叶轮中的流动性流体;叶轮前后的流动为定常流;流体在叶轮中的流动是轴对称流动是轴对称流动;流体不可压缩流体不可压缩 后三个假设条件与实际情况比较接近,修正主要是对前两后三个假设条件与实际
展开阅读全文