更新日期: 2024-04-30

大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算

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大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算 4.7

轴向力平衡不好是影响屏蔽泵安全运行的主要因素。针对大功率卧式单级磁力泵轴向力的影响因素进行了综合计算,并对产生轴向力的各种因素进行了分析,通过轴向力的计算及分析提高了大功率卧式单级磁力泵安全运行的可靠性。

磁力传动离心管道泵轴向力计算 磁力传动离心管道泵轴向力计算 磁力传动离心管道泵轴向力计算

磁力传动离心管道泵轴向力计算

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分析了磁力传动离心管道泵工作时5种轴向力产生的原因,并推导了轴向力的计算公式。对200cyg—60型磁力传动离心管道泵轴向力的实例计算表明,由零部件重力和后密封环处及内磁钢体与外磁钢体错位产生的轴向力并不大,且动反力能抵消部分轴向力,关键是内磁钢体上下受压面积不同引起的轴向力较大。提出了平衡轴向力的2项具体措施:(1)加大后密封环的尺寸,使部分后密封环对应的前盖板受到向上的轴向力;(2)采用能承受轴向力的滚动轴承,这样既对泵轴起定位作用,又改变了悬浮状态的工作状况。

节段式多级离心泵的轴向力平衡 节段式多级离心泵的轴向力平衡 节段式多级离心泵的轴向力平衡

节段式多级离心泵的轴向力平衡

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目前国内多级离心泵大多采用平衡盘平衡轴向力,在泵运行后期,随着泵叶轮、密封环、导叶的磨损,叶轮流道中心与导叶不对中使转子产生较大的轴向力,从而导致平衡盘原可平衡的轴向力无法平衡,影响机组的安全运行,介绍了一种新的轴向力平衡方法,采用平面推力球轴承来平衡轴向力。

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多级泵轴向力分析

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多级泵轴向力分析 4.6

多级泵轴向力分析 前言: 泵在运行过程中,由于介质在出入口两侧产生的压力不同, 作用在叶轮及转子上形成了不对称的力,使得转子产生轴向推 力。对于多级泵而言,轴向力往往较大,当其不能平衡时会产生 很大的轴向窜动量,严重时会使转子单方向摩擦使泵产生超限振 动,最后损坏设备本身。焦化高压除焦水泵,型号tdqg230-230*9。 厂家平衡装置调试不到位,造成机泵推力装置烧损。通过分析、 检修、成功解决了此泵轴向力的平衡问题。 一、轴向力的产生 离心泵轴向受力可以根据分析得出泵所受到的四种力:(1) 由于叶轮前后盖板外表面压力分布不对称产生的力.以及受压面 积不同产生的压力;(2)由于液体流经叶轮后流动方向变化产生的 动反力;(3)扭曲叶片工作面与背面压力不同产生的力;(4)由于 叶轮流道内前后盖板在同一半径处的压力不同产生的力。 二、轴向力的解决方法 此泵通过平衡盘、平衡鼓

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多级离心泵的轴向力的计算 (2)

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多级离心泵的轴向力的计算 (2) 4.6

多级离心泵的轴向力的计算 作者:刘希英 作者单位: 刊名:中国机械 英文刊名:machinechina 年,卷(期):2013(5) 参考文献(3条) 1.关醒凡泵的理论与设计1987 2.马文智高速给水泵1984 3.关醒凡现代技术手册1998 引用本文格式:刘希英多级离心泵的轴向力的计算[期刊论文]-中国机械2013(5)

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多级离心泵的轴向力的计算

多级离心泵的轴向力的计算

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多级离心泵的轴向力的计算 4.7

多级离心泵的轴向力的计算 摘要:泵在运转中,轴向力作用在转子上,拉动转子轴向移动,为确保泵的 安全运转,必须消除或平衡掉轴向力,那么轴向力的大小计算十分重要。我们将 通过实例计算多级离心泵的轴向力。 关键词:多级泵;轴向力计算 前言 通过针对单壳体节段式多级离心泵的轴向力进行举例说明,从具体的实例中 学习到有关轴向力的计算方法。 阐述泵的结构为吸入口和吐出口均垂直向上。前段、中段和后段用穿杠联接 成一体,各段之间静止结合面主要靠金属面密封。轴向力由平衡盘平衡,残余的 轴向力由向心调心球轴承承受。轴封采用机械密封,自循环冲洗。从驱动端看泵 为顺时针方向旋转。根据泵的构造我们做如下计算,我们将计算出该多级离心泵 的轴向力。 1.已知泵的参数如下: 流量:q=85(m3/h) 扬程:h=630(m) 级数:10级 入口压力:常压 设计压力:10(mpa) 转

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磁力传动离心管道泵轴向力的计算与试验

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磁力传动离心管道泵轴向力的计算与试验 4.3

分析了磁力传动离心管道泵轴向力产生的原因,给出了轴向力的计算公式,以及平衡方法,并进行了试验验证

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多级泵差压活塞式轴向力平衡装置研究 4.5

淡水资源的枯竭,地下水位的不断下降,已成为世界性问题,水资源严重匮乏往往成为制约地方经济发展的主要因素。由于地表泾流的日趋枯竭和普遍污染,许多地方特别是北方山区、丘陵和矿区,维持最基本的生

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高扬程超深井潜水泵的轴向力平衡 4.7

高扬程超深井潜水泵工作时,转子上作用的轴向力很大,水泵轴将轴向力传向电动机轴,将造成电动机转子的重负,影响电泵机组的正常运行。为此针对高扬程超深井潜水泵的结构,根据轴向力产生的因素,采用止推轴承室装置平衡轴向力,并通过分析计算,验证了轴向力是平衡的。

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BJL5型森林灭火消防泵轴向力平衡研究 4.7

二级扬程80m的森林灭火消防泵主要靠轴承来平衡轴向力,运行过程中泵的噪声和振动较大,轴承磨损严重。改进设计后的三级120m扬程、四级160m扬程泵的轴向力更大,故应考虑加装轴向力平衡装置。结合消防泵的自身特点,介绍几种可行的轴向力平衡方法,为进一步改进消防泵提供参考。

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大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算精华文档

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井下螺旋轴流式多相混抽泵轴向力计算及平衡

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井下螺旋轴流式多相混抽泵轴向力计算及平衡 4.4

准确地计算井下螺旋轴流式多相混抽泵的轴向力并合理有效地平衡轴向力是该泵推广使用的关键。为此,对混抽泵的轴向力进行了分析计算,提出了平衡轴向力的具体方法,并通过试验验证了平衡方法的可行性,总结出轴向力的变化规律。认为产生轴向力的主要原因是叶轮前后两侧的压差、流体动反力及叶轮自重。提出轴向力的平衡方法有浮动叶轮法、集中止推法、平衡孔法及平衡孔加浮动叶轮法。研究结果认为,轴向力随含气体积分数和流量的增大而减小,其计算值和试验值的误差约为5.17%。最后指出轴向力计算方法和平衡方法具有较高的可靠性。

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反渗透海水淡化提升泵轴向力和径向力平衡的研究 4.5

针对反渗透海水淡化提升泵的入口压力高,存在较大的轴头力的情况,通过分析提升泵中轴向力与径向力产生的原因,提出了针对不同规模的反渗透海水淡化用提升泵轴向力的平衡方法。对于2500t/d反渗透海水淡化的提升泵,采用调整叶轮口环直径,叶轮前盖板加副叶片的方法可以增加前后盖板的作用力以平衡轴向力,而通过降低转速增加叶轮尺寸的方法来平衡轴向力则可使结构更趋合理;采用双蜗壳结构平衡径向力。通过轴承寿命的计算得出其寿命均大于25000h,从理论上证明了该方法的可行性。

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多级离心泵的轴向力研究

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海水淡化多级泵轴向力试验 4.7

针对叶轮轴向力计算方法有多种,且不同经验公式计算的轴向力相差很大的情况,通过对海水淡化多级泵的单级模型泵进行轴向力试验,找出泵腔压力分别与泵流量、扬程以及泵腔径向尺寸的关系,并对传统轴向力理论计算公式进行修正.通过分析可知,轴向力传统理论计算公式的计算结果与轴向力试验数据有一定的差距,这主要是由于传统理论计算是在泵腔内液体以叶轮旋转角速度之半(ω/2)旋转的假设条件下得到的;但两者轴向力的变化趋势相同,均在关死点处达到最大值.用修正的理论公式得到的值与试验值在各流量点、各半径处均能较好的符合.

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新型深井离心泵轴向力的数值计算及平衡分析 4.8

在两种密封条件下,采用商用cfd软件fluent6.0对100sjb8型泵的多个模型作流场计算,得到两种条件下叶轮表面的压力分布,准确计算出叶轮所受轴向力。对100sjb8型泵,在端面密封完全关闭的情况下,轴向力由进口指向叶轮后盖,即沿着推开端面密封的方向;在端面密封有0.5mm间隙的情况下,轴向力由后盖指向叶轮进口方向,即令端面密封闭合的方向,达到自平衡叶轮的要求。同时,通过多个模型计算的结果对陆伟刚等推导的sjb型泵的平衡判别式作了分析,结果表明判别式在大多数情况下与计算符合。

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分析了井下螺旋轴流式混抽泵轴向力产生机理,借鉴地面叶片泵常用的平衡鼓技术,研制出了一种"双外壳平衡管加平衡鼓"轴向力平衡新结构,介绍了该结构的工作原理和结构特点。新型轴向力平衡结构的平衡效果优于常用轴向力平衡结构,并通过实验研究验证了该结构的可行性。这种结构可平衡85%~95%的轴向力,能有效地延长轴承的工作寿命。该结构不仅为大轴向力井下泵的轴向力平衡提供了一种有效的方法,而且也为该种泵今后的设计开发及推广应用奠定了基础。

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对称布置型多级煤水泵的轴向力分析及结构改进 4.7

测试,在200℃工作温度下,风机流量为23000m 3 / h,全压为3311pa,效率为83176%,比a声压级为 1318db。风机性能试验曲线见图5。 化)很大。减少叶轮入口处的气流速度方差是降低 风机涡流噪声的重要因素。 (2)设计中同时还必须考虑风机叶片的几何形 状对叶片入口处气流的牵连加速度系数的影响(相 对速度在径向的变化率),降低叶片入口处气流的 牵连加速度系数,是降低风机涡流噪声的又一个重 要因素。 (3)选择正确的蜗壳螺旋角变化规律及蜗舌间 隙也是低噪声风机设计的重要内容。 参考文献 1姚承范等.低噪声高效风机蜗壳的研究.流体机 械,1991;(7):2~6 2朱之墀等1低噪声性能离心风机的气动设计1 流体工程,1988;(11):16~19

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海底泥浆举升叶片圆盘泵轴向力预测 4.7

为计算海底泥浆举升叶片圆盘泵的轴向力,采用rngk-ε方程湍流模型和标准simple算法对模型泵内全流道三维湍流进行数值模拟。在水力性能试验验证的基础上,得到轮毂轴端及叶轮表面的静压力分布,并预测叶轮轴向力。结果表明:叶轮内表面静压分布较均匀,前、后盘静压分布基本相同,叶轮内表面压力分布不均所产生的轴向力占总的轴向力比例很小;叶轮前、后盘外表面压力分布存在明显的不一致,特别是在泵出口附近,叶轮后盘压力要明显大于前盘压力,叶轮所受总的轴向力主要由叶轮前、后盘外表面压力分布不均产生。

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双泵体对旋大功率多级离心泵轴向力计算与分析 4.4

从轴向力产生机理出发,利用理论分析的方法分析了zq1000-90双泵体对旋大功率多级潜水离心泵轴向力,为轴向力的平衡提供理论依据。

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对称布置叶轮多级泵轴向力及平衡措施 4.4

对称布置叶轮的多级离心泵应用有日益增多的趋势,因轴向力引起的轴承故障时有发生。本文分析对称布置叶轮多级泵额外轴向力产生的原因和各种平衡措施。

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多级离心泵轴向力平衡技术 4.3

多级离心泵轴向力平衡受到各种因的素影响,如油液的黏度和可压缩性、供油压力、支撑间隙等,通过科学分析和计算论证,给出利用液体静压支承技术的解决方法。

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用平衡孔平衡单吸单级离心泵轴向力的分析 4.7

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水轮泵部分  水轮泵轴向力的自动平衡 4.7

一、前言水轮泵是一种独特的排灌机械设备,是通过利用河川自身的水力资源进行提水灌溉的。它自问世以来广泛地应用在农业灌溉上,并获得显著的经济效益。多年来,虽然水轮泵在产品品种方面进行了更新,但对水轮泵轴向力平衡方面研究甚微。水轮泵的轴向力主要是由转轮和叶轮上

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杨舒雯

职位:强电工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算文辑: 是杨舒雯根据数聚超市为大家精心整理的相关大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 大功率卧式单级磁力泵轴向力平衡计算