1、600S-75型双吸单级离心泵设计摘要:本文重要介绍了600S-75型双吸单级离心泵的设计计算过程。重要涉及离心泵的整体结构设计、水力设计计算、压水室的设计计算、吸水室的设计计算及重要零部件的校核。本设计中的离心泵是具有一个叶轮的双支撑中开式离心泵。该离心泵具有通过优化设计的双吸式叶轮,从而使离心泵所受轴向力大为减小。叶轮叶片的叶型具有良好的水力性能,具有较好的抗汽蚀性能和较高的工作效率。该离心泵采用了螺旋形压水室,泵腔中的水流量轴对称,水力性能良好,具有相对较小的水力损失。吸水室采用了半螺旋形结构,该结构吸水室的截面均分布,叶轮进口流速均匀。该离心泵具有结构简朴,稳定性良好,便于安装及拆卸检
2、修等一系列优点,并且加装有自吸装置,可以在不安装底阀,没有真空泵,不倒灌的情况下,实现自动吸水,自行启动。关键词:双吸单级离心泵、叶轮、压水室、吸水室The design of 600S-75 Single-stage double-suction Centrifugal pumpsAbstract: This paper describes the design and calculation process of 600S-75 single-stage double-suction centrifugal pump. Mainly includes the design calculat
3、ions of overall structural, hydraulic, pressurized water chamber, suction chamber and the checking of the main components .The pump in this paper isa pump with double support structure and only has oneimpeller.Thecentrifugal pump hasthedouble suction impellerwhich has been optimization designed,so t
4、hat thecentrifugal pumpaxialforceis greatly reduced. The hydraulic performanceof the blade profile is good, .so the anti-cavitationperformance and work efficiency of the pump are high. The centrifugal pump adoptsthe spiral pressurizedwater chamber,the water flowaxisymmetriccavity of the pump, hydrau
5、licperformance is good and thehydraulicloss is relatively small.The Suction chamber adopts thesemi spiralstructure,the cross section of thestructure of suction chamberare distributed,the impellerinlet velocityuniformity.The centrifugal pumphas the advantages of simple structure,good stability,a seri
6、es of advantagessuch asconvenient installation anddisassembly and maintenance. The self-suctiondevice can start the pump without the valve, vacuum pump andsituation. Keywords: single-stage double-suction centrifugal pump, impeller, pressurized water chamber, Suction chamber.目录引言11. 600S-75型双吸单级离心泵的重
7、要设计参数32 600S-75型单级双吸离心泵的结构设计32.1 泵整体结构的设计42.2 泵重要部件的设计43 600S-75型双吸单级离心泵的水力设计计算63.1 拟定泵的进出口直径63.2 汽蚀计算73.3 拟定比转速73.4 拟定效率73.5 拟定功率83.6 最小轴径的拟定及轴结构草图的绘制83.7 初定叶轮重要尺寸103.8 第一次精算叶轮外径123.9 第二次精确计算叶轮外径133.10 叶轮出口速度133.11 叶片进口安放角143.12 轴面流道图的绘制153.13 叶轮叶片绘184600S-75型双吸单级离心泵压水室设计214.1 压水室概述214.2 压水室的水利设计21
8、5 600S-75型双吸单级离心泵吸水室设计275.1 吸水室概述275.2 半螺旋形吸水室的水力设计276 600S-75型双吸单级离心泵重要零件的强度计算296.1 泵轴的强度计算296.2键的强度计算386.3联轴器的强度计算396.4盖板强度的计算396.5泵体的强度计算406.6泵临界转速的计算41结论42参 考 文 献43谢辞44附录46众所周知,泵在世界范围内得到非常广泛的应用,它涉及到国民生产的各个领域。可以这样说,只要有液体流动的地方就会有泵的出现。在农业生产过程中,泵是重要的灌溉机械。我国的农村每年都需要大量的泵,据不完全记录,在我国,农业用泵占到泵总产量的一半以上。在电力
9、部门当中,火力发电站需要大量的锅炉给水泵、循环水泵、灰渣泵、和冷凝水泵,核电站不仅有核主泵,尚有二级泵、三级泵等。在国防工业当中,飞机的机翼、座舱和起落架的调节、各种步战车炮塔的转动、潜艇的上升和下潜等都需要用到泵。化学化工行业中,很多的原材料、成品都是液体,将原材料料制成品,都需要通过十分复杂繁复的工艺过程,泵在这些生产加工过程当中起到了输送液体与提供化学反映的压力流的作用。总之,无论是在航天飞机、大炮、火箭还是钻采矿、火车、汽车,或者是平常的生活当中,到处都需要用到泵,到处都有泵在运营。泵作为一种通用机械,它是机械工业中的一类非常重要的产品。泵的种类繁多,按照泵的工作原理可以非为三类:一、
10、 叶片式泵叶片式泵又叫动力式泵,这种泵是通过高速旋转的叶片将能量传递给液体,使液体的能量增长,从而达成输送液体的目的。叶片式泵又分为离心泵、混流泵、和轴流泵。二、 容积式泵容积式泵是通过密闭的,充满液体的工作强溶剂的周期变化,非连续的给液体施加能量,从而达成输送液体的目的。容积式泵按工作腔变化方式有份为往复式泵和回转式泵。三、 其他类型其他类型的泵的工作原理各异,有射流泵、气升泵、螺旋泵、水锤泵等。螺旋泵运用的是螺旋推动原理来提高液体的位能,其余几种泵,都是通过液体自身来传递能量,从而达成输送液体的目的的。离心泵是各种类型的泵当中用量最大的一种泵。离心泵的结构紧凑、流量与扬程的范围比较宽;合用
11、于腐蚀性较低的液体;流量比较均匀、稳定性良好、振动比较小,不需要加装特殊的减震装置;设备安装和维护检修费用比较低。离心泵的重要部件有叶轮、泵壳、密封机构、轴与轴承。叶轮式泵的最为重要的部件,动力机要依靠叶轮将能量传递给液体。它的设计制造关系到泵的性能,因此在设计过程中一定要认真仔细。叶轮的形式重要有单吸闭式、单吸半开式、单吸开式和双吸式。单级双吸泵的叶轮都是闭式的。离心泵的泵壳重要由叶轮工作室、吸水室、和压水室组成。单级双吸泵一般采用中开式泵壳。由于在水泵中有许多间隙,间隙两侧存在压力差,因此会导致泄漏,从而是泵的效率减少。故需要采用密封机构,防止不应当出现的泄漏。离心泵的密封机构重要有叶轮密
12、封、轴封。单级双吸离心泵多采用填料密封。泵轴的重要作用是通过联轴器将动力机的能量传递给叶轮,从而达成输送也提的密度。泵轴需要有足够的刚度,其材料同厂为不能低于35钢的材料。离心泵常采用的轴承油圆锥棍子轴承和生够球轴承。单级双吸泵由于轴向力很小,一般采用深沟球轴承。单级双吸离心泵是一种有一个叶轮、两个吸入口的离心泵。离心泵中的液体在叶轮离心力的作用下,沿和轴线垂直的径向平面流出叶轮。这种类型的离心泵采用双支撑形式。这种形式中轴承分局叶轮的两侧,并且轴承靠近轴的两端。双吸叶轮是一个单独的装配部件,它运用轴套,轴套螺母和键将叶轮固定在泵轴上形成转子部件。双吸叶轮的位置不是固定的,它的位置可以通过轴套
13、螺母进行调节。由于双吸泵采用的是双吸式叶轮,因此泵轴所受轴向力非常小,泵轴所受的力重要为径向力。单级双吸泵通过侧面吸入和压出液体,它的吸入口和压入口与泵体铸为一体。泵壳采用了沿轴心线的水平面提成上下两部分的泵盖和泵体的水平中开式结构。泵改的顶端和底端都开有螺纹孔,分别用来抽气和放水。叶轮吸入口的两有填料式的轴封。压水室采用的是螺旋形结构,这种结构的压水室使泵体内的液流呈轴对称流动,减少了泵体内的水力损失。吸水室采用的是半螺旋形结构,这种结构的吸水室各个截面的流速是均匀分布的,减少了泵内的水力损失。 1. 600S-75型单级双吸离心泵的重要设计参数S型双吸单级离心泵的吸入口与压出口均在水泵轴心
14、线的下方,与轴线垂直呈水平方向,检测时无需拆卸进出口水管和电动机。泵的旋转方向:自电机端向泵看S型号为顺时针方向旋转,即吸入口在右,吐出口在左;S型号为逆时针旋转时,即吸入口在左,吐出口在右。泵的重要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为优质碳钢外,其余重要零部件为铸铁、铸钢、不锈钢等材质制成。通过静平衡检查的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力运用其叶片对称布置,两面进水达成平衡。双吸单级离心泵可使用多种介质的传输,广泛用于工业、城市给排水、农田灌溉及各种水利工程、电站、工业流程系统的取水、加压、石油工程等。600S-
15、75型双吸单级离心泵设计重要参数:流量:Q=3170=0.8806扬程:H=75m转速:n=970r/min,泵效率:=85%泵必需汽蚀余量:=7.7m泵进出口直径:600/400mm(参考)。2 600S-75型单级双吸离心泵的结构设计2.1 泵整体结构的设计本设计中泵的型号为600S75型双吸单级离心泵,这种泵一般采用双支撑结构,即支撑转子的轴承应位于叶轮两侧,且靠近轴的两端。本设计中泵的整体结构采用下图所示的形式。在这种形式的双吸泵中,双吸叶轮靠键、轴套和轴套螺母固定在轴上形成转子,是一个单独装配的部件。其位置可以用轴套螺母进行调节。泵转子由两轴承实现双支撑。此型离心泵是侧向吸入和压出的
16、,泵的吸入口和压出口与泵体铸为一体,并采用水平中开式泵壳。这种结构的离心泵,检修时只需揭开泵盖而无需拆卸,十分方便。图2.1 单级双吸横轴双支撑泵(S型)2.2 泵重要部件的设计泵的重要部件有:叶轮、泵壳、密封装置等。2.2.1 叶轮 叶轮是水泵中最为重要的部件,由于叶轮是把动力机的能量传递给液流的,因此它的设计制造水平直接关系到泵的效率和性能。叶轮一般为铸铁整体铸成。在本次设计中的叶轮为闭式双吸叶轮。这种叶轮两侧均有吸入口,同时进水,叶轮左右两侧对称。叶轮前后两侧均有盖板。两盖板间夹着若干扭曲的叶片,盖板的内表面和叶片表面构成弯曲的叶轮流道。2.2.2 泵壳由于本次设计中的泵为单级双吸泵,故
17、采用中开始式壳。它的吸水室、压水室,叶轮工作室和填料箱等都是有泵体和泵盖对合而成。两个半螺旋形吸水室对称的布置在螺旋形压水室和叶轮工作室的两侧。2.2.3 密封机构 在水泵中,有许多间隙的两端有压力差,从而导致泄漏。为了防止泄漏,需在这些间隙处这只密封装置。本设计中将采用填料密封。填料密封由填料箱,填料、填料压盖、水封环和铸与泵盖内的水封管组成。3. 600S-75型双吸单级离心泵的水力设计计算3.1 拟定泵的进出口直径3.1.1泵的进口直径泵的进口直径由合理的进口流速拟定,流速一般为3m/s左右,考虑到经济性和泵的用途,取泵的进口流速为=3.2m/s,则泵的进口直径由以下公式得:=0.591
18、9m=591.9mm 按法兰标准,取=600mm3.1.2 泵的出口直径对于压力较高、大流量泵,泵的出口直径按下列经验公式拟定 = ; 按法兰标准,取=400mm3.1.3 泵的进口速度 = 与假设的进口流速相近。3.1.4 泵的出口速度 =3.2 汽蚀计算3.2.1 装置汽蚀余量泵装置汽蚀余量可由公式来拟定,取,则=1.1=8.47m3.2.2 泵的安装高度 = 常温清水情况下液体汽化压力水头,吸水管路损失=。3.2.3 汽蚀比转速3.3 拟定比转速 3.4拟定效率3.4.1 水力效率 3.4.2 容积效率 3.4.3 圆盘损失效率 3.4.4 机械效率假定轴承、填料损失为2%,。3.4.5
19、 总效率 3.5拟定功率3.5.1 轴功率 3.5.2计算配套功率 ; 其中配套功率系数通过机械设计手册选择电机的型号为:3.6最小轴径的拟定及轴结构草图的绘制3.6.1转矩 3.6.2轴径计算泵轴应满足轴的强度或刚度及临界转速条件。因扭矩是泵轴最重要的载荷,开始设计时一方面按扭矩拟定泵轴的最小轴径,通常是联轴器处的轴径。初算轴的直径并将其圆整为标准直径。最后再对轴的强度、刚度和临界转速进行具体的校核。 泵轴选用45钢,调制解决。其中为泵轴材料的许用切应力。查表=25MPa-45MPa,取=40MPa。考虑到轴上有键槽,将其直径增大5%,则=为了使所选轴的最小直径与联轴器的孔径相适应,故同时选
20、取联轴器的型号,查询机械设计课程设计选择弹性套柱销联轴器,联轴器的型号为HL9,公称转矩16000,许用转速1250。最终取。3.6.3 轴的结构草图绘制根据轴的结构工艺规定,考虑轴上零件的定位于固定,一级装配顺序,最小轴径为联轴器段,轴的结构草图如下:图3.1 轴结构草图3.6.4 轴封选择根据泵的使用规定,输送介质为工业或农业给排水,采用填料密封。3.6.5 轴承的选择查21,选用深沟球轴承,型号61828 GB/T276-19943.6.7 各段轴径的拟定 由于和上安装了轴承,轴承内径为140mm,故和的直径为140mm。为了实现个零件的安装与位,取=152mm,=147mm, 是安装叶
21、轮的轴段,取=158。联轴器内径为130mm,故=130mm,=134mm。3.7初定叶轮重要尺寸3.7.1 进口当量直径 系数查参考资料表4-2,取=3.54。3.7.2 叶轮进口直径 轮毂直径=(1.21.4)取 =1.2=1.2158=189.6mm最终取轮毂直径为=190mm。则叶轮进口直径 最终取=332mm。3.7.3 叶轮出口宽度 最终取。3.7.4 叶轮外径 3.7.5 叶轮出口角 离心泵的叶片出口角一般小于90,当取值较大时,H-性能曲线会出现驼峰,从而使泵的出现运营不稳定的情况。为了得到较高的效率,一般取1825,根据经验取。3.7.6 叶片数 其中取=。表3.1 叶片数按
22、比转速选择参照表z由于水泵的比转速=92.2,故最终取z=6。3.7.7 拟定叶片包角假如叶片数Z比较大,应当取的小一些。假如叶片数Z比较小,应当取的大一些。一般情况下可取,少数可达。与叶片间距的比值反映了叶栅稠密度,叫做相对稠密度,由表3.2决定。表3.2 离心泵叶轮叶栅相对稠密度35505570801201302202302802.12.31.92.11.71.91.51.81.41.6由前述计算可知,叶轮叶片数Z=6,则=,又由于水泵比转速=92.2,故=1.71.9,故。最终取叶片包角。3.8第一次精算叶轮外径3.8.1理论扬程 3.8.2修正系数 由于在本设计中采用蜗壳是压水室,故取
23、=0.753.8.3静矩由于此泵为中比转速泵,故静矩可按来计算,故 =3.8.4有限叶片数修正系数 3.8.5无穷叶片理论扬程 3.8.6叶片出口排挤系数 是叶片出口端厚度, 是出口端轴面截线和轴面流线间的夹角。3.8.7出口轴面速度 3.8.8出口圆周速度3.8.9出口直径 3.9第二次精确计算叶轮外径3.9.1 叶片出口排挤系数 是叶片出口端厚度, 是出口端轴面截线和轴面流线间的夹角。3.9.2出口轴面速度 3.9.3 出口圆周速度 3.9.4出口直径 经两次计算取叶轮的出口直径。3.10叶轮出口速度3.10.1 叶片出口排挤系数 是叶片出口端厚度, 是出口端轴面截线和轴面流线间的夹角。3
24、.10.2出口轴面速度 3.11 叶片进口安放角3.11.1 叶轮进口圆周速度 3.11.2 叶片进口轴面液流过水断面面积 其中=0.014737m, =m3.11.3 a流线叶片进口角 由轴面投影图假定=90,经计算得到的结果与假定的=0.95相接近。3.11.4 b流线叶片进口角 = 经计算得 =443.11.5 c流线叶片进口角 = 经计算得 3.12轴面流道图的绘制3.12.1 叶轮轴面投影图的绘制 叶轮各部的尺寸(、 )拟定之后,可画出叶轮轴面面积投影图。画图时,最佳选择比转数ns相近,性能良好的叶轮图作为参考,并考虑所设计泵的具体情况加以改善。轴面投影图的形状,十分关键,应通过反复
25、修改、力求光滑通畅。同时应考虑到:(1)出口前后盖板保持一段平行或对称变化;(2)流道弯曲不应过急,在轴向结构允许的条件下,宜采用较大的曲率半径。轴面投影图的绘制方法:(1) 作(2) 作(3) 作(4) 以适当的半径R和适当倾角的直线作后盖板流线(5) 以适当半径r和与后盖板相同倾角的直线作前盖板流线图3.2 叶轮轴面投影图3.12.2 轴面投影图过流断面面积检查途中曲线AEB和各轴面流线应互相垂直,是过水截面的母线。其作法为:在轴面投影图内,做流线的内切圆,切点为A和B。将AB与圆心O连成三角形AOB,把高OD提成三等份,等分点为E和C。过E点且与轴面流线垂直的曲线AEB是是过水截面的母线
26、,其长度b可用软尺量出。三角形AOB的重心(C点)与AEB曲线的重心重合,重心的半径为。以过水截面形成图AEC为母线绕转轴一周形成过水截面,其面积F为 图 3.2 轴面液流过流断面面积检查图列表计算检查:表3.3轴面液流过流断面面积检查图 项目序号0130.75 71 58328.38 01 139.15 73.21 64007.8941.632 169.39 71.76 76374.8 95.43 210.62 67.08 88771.29 143.074 248.83 61.68 96433.27 184.125 293.23 55.12 101554.1 227.586 326.6 50
27、.5 103630.46 261.137 360 46 104049.55 295.76一般从叶轮的入口处开始检查,的零点取在叶轮入口出,根据上表中的数据做出图线,图线应接近于光滑的直线。如下图所示:图3.3 流道过水截面变化情况3.13 叶轮叶片绘3.13.1 方格网保角变换法叶片绘型的思绪和出发点在前面的设计计算过程中我们已经绘出了叶轮的轴面面积投影图并且分好了轴面流线,而每条轴面流线就是一条叶片的轴面型线。在轴面上画几条轴面流线,就会绘出几条叶片的轴面型线。只要把这些叶片的轴面型线沿过流断面光滑的连接起来,就能得到叶片工作面的形状。为了把叶片的形状表达出来,把一条轴面流线绕叶轮的轴心线旋
28、转一周,则可得到一个旋转流面。旋转流面即是这样一个面,凡在这个面上的流体质点,它只会在这个面上流动,而不会流到这个面的外面。由于在绞线上的流体质点,它既要在流面内流动,又要在叶片表面上流动,因此这一条交线肯定是一条流线。若把每条这样的流线都拟定下来,那么叶片的形状就能拟定下来。为此,我们要在流面的圆柱展开面上做出方格网。由于在流面上作图很不方便,因此我们要把流面展开成规则的平面。但流面是喇叭形的花篮曲面,所以只有用保角变换法先把这个流面保角的变换成圆柱面,并保持叶片的型线的角度和坐标位置不变。然后把这个圆柱面展开成平面,就得到了平面上的正方形网格的方格网一级其上的工作免得型线。3.13.2 方
29、格网保交变换法叶片绘型的具体过程和环节(1)在轴面流线上分点 在轴面流线上分点相称于在流面上作方格网。具体分点的方法以流线bb上的分点为例。如图4所示,在叶轮轴面投影图胖作一出之于叶轮轴心线并交于其O点的直线O0;再从O点起做两条对称的直线OA和OB,各与中线0O成交角,这两条线代表两个相邻的轴面,他们之间的夹角(分点角)为=。根据包角的大小可以拟定的大小。对于包角比较大的叶轮,则可取;包角比较小的叶轮,可取为或更小,常用叶轮包角通常为=。由于本设计中叶轮包角=,最终取=。这样,将使所做出的轴面截线数可以准确的反映出叶片的形状滨海较精确的绘出木模图。具体环节: 图4上以O点圆心,以0O(叶片出
30、口半径)为半径,在角的两线之间作一个圆弧,交中线于0点。 在轴面图的bb流线离出口不远处取一点1,仍以O点为圆心,以1点到轴心线的垂直距离为半径,再在分点角内再作一个圆弧,交中线于1点。 将中线上的01线段氛围两等份,以O点为圆心通过这个等分点在做一个圆弧,假如这个圆弧的长度为,而轴面路线上的01线段的长度为,假如,则需要修改点1 的位置,环节同上,直至使=。假如图中=, 流线上的点1就拟定下来。 此后,再在离点1不远处取一点2,此后环节同上。以此类推,如此继续做下去,在流线上就可以拟定3点、4点、,直至叶片进口的n点。 对于叶片泵来说,子叶轮的进口变起到进口边为止,大体作8点到12点左右。点
31、数太多货太少就是取值不妥,调整的值、重新分点,直至满足规定为止。 图3.3 叶片绘型图4 600S-75型单级双吸离心泵压水室设计4.1 压水室概述 压水室是指叶轮出口到泵出口法兰(对多级泵是到下一级叶轮进口)的过流部件。压水室的作用是将叶轮流出的液体聚在一起,形成对称的液流,然后送入泵的下一级叶轮或泵的出口;减少流速,将动能转化为压力能,从而减少水力损失;消除流动环量。压水室按其结构可分为螺旋形压水室、环形压水室、叶片式压水室。本设计中将采用螺旋形压水室。设计压水室时应遵循的原则:1)、压水室中的水力损失占到整个泵的水力损失的很大一部分,因此应尽量减少压水室的水力损失。 2)、应尽量使泵中的
32、水流对称,从而提高泵的稳定性。3)、具有足够的强度,良好的经济性,并考虑到泵布置的规定。4.2压水室的水利设计4.2.1基圆直径 基圆直径是压水室的进口圆,它的大小决定隔舌与叶轮外径之间的距离。假如间隙过大,则会使水力损失过大;假如间隙过小,在流量比较大的情况下容易产生空化,引起振动和噪声。通常情况下 取最终取4.2.2进口宽度 一般情况下,压水室进口宽度大于叶轮出口外部宽度(为叶轮出口流道与前后盖板厚度之和 ),并应有一定的间隙,其中叶轮前后盖板厚度=10mm。 4.2.3隔舌安放角 隔舌位于涡室螺旋部分的始端,将螺旋线部分与扩散管隔开。隔舌与第八断面的夹角为隔舌安放角。大小应保证螺旋线部分
33、与扩散管光滑连接,并尽量减少径向尺寸。高比转速的泵,取较大值。因素是大流量泵扩散管尺寸大,为了是流道需较大的角度以利加工。隔舌安放角与比转速的关系如下表。表4.1 隔舌安放角由于,参照表格最终取。4.2.4 隔舌螺旋角隔舌螺旋角为隔舌处内壁与圆周方向的夹角,为了使液流不冲击隔舌,一般取 其中,则 为水流在叶轮出口的绝对水流角,取。4.2.5 压水室面积的计算在螺旋形压水室设计中,在其平面上均匀选则8个截面,彼此间隔,设计时一方面拟定第断面面积。用速度系数法计算此面积:由图,查出速度系数与之间的关系计算速度: 式中H为单级泵的扬程。此时假设在压水室内速度均匀分布: 第断面面积: 其他各断面面积,
34、按涡室各断面速度相等,根据轴对称流动假设有 4.2.6各断面形状的拟定为了拟定各断面形状尺寸,一方面要拟定角。一般情况下,取。则 求各断面高H及半径r(8个断面分别求): =36.9mm=9.4mm=68.3mm=17.4mm=96.1mm=24.5mm=121.3mm=30.9mm=144.5mm=36.9mm=171.2mm=43.7mm=47.6mm=205.8mm=52.5mm4.2.7扩散管扩散管位于螺旋形压水管的后面,它的作用是减少流速,使液流的部分动。能转换为压力能,从而减少水力损失。扩散管的长度L应尽量小一些,但应具有合适的扩散角,一般取,取,压水室出口断面当量直径: 有前述计
35、算可知,扩散管出口直径,由此可计算扩散管长度: ,取。4.2.8 螺旋形压水室绘型图4.1 螺旋形压水室绘型图5 600S-75型单级双吸离心泵吸水室设计5.1 吸水室概述 泵的吸水室是指泵进口法兰至叶轮进口拍前泵体的过流部分。吸水室中的水力损失要比压水室中的水力损失要小得多。吸水室的设计关系到水泵的空化性能,所以再设计水泵的吸水室时,应尽量保证吸水室的水力损失最小。吸水室按结构分为四类:直锥形吸水室、弯管形吸水室、环形吸水室、半螺旋形吸水室。鉴于此泵为单级双吸离心泵,故考虑采用半螺旋形吸水室。半螺旋形吸水室的特点是吸水室截面随流动的变化而改变,呈螺旋状,使叶轮进口的流速均匀。设计吸水室时应遵
36、循的原则:1) 为了形成在设计工况下叶轮中稳定的流动,沿吸水室所有截面的流速必需均匀分布;2) 将吸入管路内的速度转换为叶轮入口所需的速度。5.2半螺旋形吸水室的水力设计流体在半螺旋形吸水室中流动,会在叶轮进口处形成速度环量,使水均匀进入水泵叶轮进口。半螺旋形吸水室的进口截面是直径为圆,然后光滑的过渡至螺旋形溪水截面。一般会以鼻端隔舌所在截面为吸水室0截面,顺时针转180为截面。假设大约有一半的流量流过截面,此外有一半流量从前部流入吸水室,从截面到0截面从大逐步变小。5.2.1拟定各个截面液体的平均流速该速度按下式计算: 最终取 其中是叶轮进口速度。5.2.2拟定各截面断面面积由于本设计中的泵
37、为双吸泵,故认为通过第截面的流量为,故 其他各截面面积成比例的减小: 5.2.3 半螺旋形吸水室绘型图5.1 半螺旋形吸水室绘型图6 600S75型单级双吸离心泵重要零件的强度计算6.1 泵轴的强度计算6.1.1 离心泵轴向力的计算泵在运转的时候,其转子上将会作用一个很大的轴向力,该轴向力的方向与泵的轴心线相重合。对于大型泵和多级泵,这个力将会非常的大,泵的轴承将无法承受如此大的力,因此在设计泵的时候必须设法使之平衡。产生轴向力的因素有三个:(1) 水泵叶轮的前后盖板受压面大小不同,前后泵腔内的液体压强分布不同。从而作用于前后盖板上的液体压力及作用在吸入口的液体压力在中向上不能平衡,这样就导致
38、了一个轴向力。这个轴向力是泵的重要轴向力。(2) 转子的重力是立式泵的轴向力的一部分,但对于卧式泵来说则无此部分轴向力。(3) 液体进入及流出泵的时候,其速度大小及方向都不相同,液体的轴向动量发生了变化,因此,据动量定理可知,在轴向产生了一个力。这个作用在叶轮上的力也是轴向力的组成部分。由于本设计中的离心泵为单级双吸离心泵,叶轮两边对称,两边进水,叶轮两侧的泵腔也是对称的,因此由于叶轮两侧液体压强以及动反力所产生的轴向力互相抵消。从而单级双吸离心泵的轴向力可以认为为零。6.1.2 离心泵径向力的计算本设计中的压水室采用的是螺旋型压水室,在水泵运转过程中,若实际工况离开设计工况,则叶轮将会受到奖
39、项的液体压力。这是由于,当水泵在设计工况下运营时,叶轮出口出液体流出速度和压水室中液体的流速相等,液体流进压水室时不会产生撞击现象。压水室中各处的液体压强是相同的。一次作用于叶轮四周的液体压强相同。在叶轮上不会产生径向力。但当水泵的运转工况与设计工况不同时,液体流入压水室时将会产生撞击现象,把液体的动能转换为液体的压力能。压水室中各处的液体压强不相同,一次作用于叶轮四周的液体压强不相同,从而将在叶轮上产生径向力。叶轮的转动的残余不平衡质量引起的离心力也是产生径向力的一个因素。此外,对于卧式泵,转子的质量也是产生径向力的里一个因素。 (1)、由于叶轮四周压力分布不均而引起的水力径向力径向力的大小
40、可由经验公式计算得到。对于中、低比转数泵,径向力的大小,可用A A斯切潘诺夫的经验公式: 式中: Q实际工况的流量); 设计工况的流量(); 泵的扬程(m); 叶轮出口的宽度(涉及前后盖板的厚度)(m); 叶轮外径(m); 液体密度。在本设计中,则离心泵的径向力为: = 941.5N (2)、对卧式泵来说转子重量产生的径向力 =361.15N 在上式中: 轴的平均直径,=0.151m; 轴的总长度,=1.564 m; 叶轮前后盖板的厚度,=0.001 m; 叶轮出口直径,=0.72 m; 叶轮进口直径,=0.332 m; 轮毂平均厚度,=0.019 m; 轮毂直径,=0.19 m; 安装轮毂处轴段的直径,=0.158 m; 轮毂的长度,=0.234 m;液体密度,=1000kg/m。(3)、 叶轮残余不平衡质量引起的径向力 由叶轮残余不平衡质量引起的径向力的值可以由下式计算得到: =74.4N在上式中: 最大半径处的残余不平衡质量(g)取;叶轮的最大半径(),;泵的转速,=970r/min。由上述计算可知离心泵所受的总的径向力为: 6.1.3 离心泵所受扭矩的计算由第一张的计算可知,离心泵所受的扭矩 6.1.4 离心泵泵轴强度校核通过前述的设计计算,轴的重要结构尺寸,轴上重要零件的位置,以及外载荷和支反力的作用位置均已拟定,
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