Течение жидкости в каналах рабочего колеса
Рассмотрим течение жидкости в двух точках на входе 1 и на выходе 2 в рабочее колесо (рисунок 9, 10).
Рисунок 9 – Схема для рассмотрения движения в рабочем колесе
Скорость абсолютного движения с (абсолютная скорость) равна геометрической сумме скорости w жидкости относительно рабочего колеса (относительной скорости) и окружной скорости u рабочего колеса (переносной скорости) (рисунок 10).
.
Рисунок 10 – Треугольник скоростей
U – переносная окружная скорость U2=wR2;
W – относительная скорость;
с – абсолютная скорость;
Сr2 – радиальная скорость – проекция абсолютной скорости на плоскость, проходящую через ось колеса и рассматриваемую точку;
b – конструктивный угол между относительной скоростью w и отрицательным направлением переносной скорости u жидкости;
α – угол между абсолютной с и переносной скоростями u жидкости.
Уравнение Эйлера для турбомашин
Выведем уравнение Эйлера в предположении, что жидкость невязкая, несжимаемая, колесо имеет бесконечное множество лопаток, т.е. предполагаем струйную модель Эйлера (рисунок 9).
Воспользуемся теоремой об изменении момента количества движения.
Теорема: Изменение момента количества движения относительно выбранной оси равно сумме моментов всех сил, действующих на поток относительно той же оси.
;
На частицу жидкости на каналах рабочего колеса действуют силы:
- сила тяжести G MG=0
- сила трения Т МТ=0
(т.к. жидкость идеальная, см. допущения)
- центробежная сила F MF=0 (т.к. плеча нет)
- сила торцевого давления FT (рисунок 11)
Рисунок 11 – Действие силы торцевого давления
- сила давления лопатки на жидкость (рисунок 12)
Рисунок 12 – Действие силы давления лопатки на жидкость
dS – элементарная площадка на производительном радиусе r.
мощность N=Mw
- гидравлическая мощность
НТ¥ - теоретический напор колеса при ¥ числе лопаток
- уравнение Эйлера
U=wR
Чаще всего колеса центробежных насосов имеют радиальный вход в колесо, т.е. a1=900
Напор колеса от плотности жидкости не зависит.
Для обеспечения всасывающей способности насоса нужно создать определенный перепад давления, который зависит от плотности жидкости, и, следовательно, работая на воздухе, насос не сможет поднять жидкость. Перед запуском насос должен быть заполнен перекачиваемой жидкостью.
Заключение
Изучено устройство и принцип действия лопастных насосов. Даны основные рабочие органы. Способы разгрузки осевых усилий. Уплотнения. Типичные конструкции лопастных насосов. Рассмотрена гидромеханика центробежного насоса. Схема проточной части, кинематика потока. Уравнение гидромашин (Эйлера).
Лекция 4
Введение
Рассматривается теоретическая подача центробежного насоса. Состав напора, влияние конструктивных и режимных параметров на подачу и напор насоса. Приводится корректировка струйной теории. Рассматривается зависимость напора от подачи. Потери энергии в насосе. Приводится баланс мощности в центробежном насосе. Строится теоретическая характеристика центробежного насоса.