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文章出处: 福阳泵业 发表时间:2016-12-16 10:20:06
恩施卧式渣浆泵和抽送均质液体泵气蚀线上这种差别可以用下列理由说明
在恩施卧式渣浆泵气蚀发展开始瞬时所形成的压力等于液体饱和蒸汽压力的区域大小,可以与普通泵窄流道大小相比较,因此甚至在压力很小的进一步下降,这个区域范围增大,实际上占据整个流道,这就引起参数急剧变化。恩施卧式渣浆泵在抽送磨蚀性固液混合物的泵上,气蚀开始时低压区域,与叶片之间宽流道相比是相当小的。压力进一步下降时,这个区域扩大,但是小于流道其余部分,这部分流道内压力还是高于液体饱和蒸汽压力。正式在这种气蚀状态下观察到扬程的变化,但是在h变化范围相当宽时,并未导致参数明显下降。只有当低压区域增大到其大小近似于等于叶片之间流道尺寸时,参数才开始明显的降低,其后恩施卧式渣浆泵工作完全段开。
气蚀不同阶段的这种解释已由建筑材料和建筑结构科学研究所进行的气蚀试验所验证,在试验时也进行了震动声学测量。已确定恩施卧式渣浆泵采用振动声学方法发现气蚀开始点远早于扬程H变化方法,而且由这两种方法确定的气蚀余量之差,在个别情况下可以达到20m.
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在大多数潜水渣浆泵抽送均质液体的叶片泵内,液流在远离最佳工况时与叶轮叶片流线型表面脱硫。如抽送腐蚀性固液混合物的叶轮内,由于叶片数少和在叶片之间流道和轴向断面流道相当宽,不仅在小流量状态,而且在最佳状态,甚至在大流量状态,都能观察到这种现象.
在全苏水利机械科学研究所对FpY160/31.5型泵叶轮试验时,根据专门确定式样磨损形貌确认了液流脱硫区形成。由非金属建筑材料科学研究所利用高速摄影机对FpY型泵抽送不同颗粒级配的固液混合物时拍照,也确定了这种现象。
对涂色水流拍摄照片得出这样的结果,即在最佳状态或者接近最佳状态时脱硫区形态与一般叶片叶轮在小流量状态时脱硫区形态相似。