Cтраница 1
Изменение уровня вибрации насоса, вызываемой радиальными силами, в зависимости от отношения Zj / Za. [1] |
Вибрация центробежного насоса тесно связана с различными нестационарными явлениями в нем. Если при расчете гидравлических характеристик, как правило, нестационарность течения жидкости за рабочим колесом не учитывается, то с вибрационными характеристиками насоса, в особенности на лопаточных частотах, она имеет непосредственную связь. Многочисленные исследования [58, 59, 98, 129, 150, 161, 166], проведенные в последнее время, показывают, что источником вибрации центробежного насоса на лопастной частоте являются: нестационарные гидродинамические силы на лопатках направляющего аппарата, возникающие при обтекании их нестационарным потоком, выходящим из колеса, и статические пульсации давления в проточной части, возникающие в момент встречи лопастей рабочего колеса и лопаток аппарата. [2]
Часто вибрацию центробежных насосов вызывает кавитация. Ее предотвращают правильным выбором приемного трубопровода и давления в нем, а также снижением производительности насоса. Работа насоса в режиме кавитации чревата серьезными авариями и поэтому непозволительна, особенно при перекачке пожароопасных и токсичных сред. [3]
Гидродинамическими источниками вибраций центробежных насосов могут быть неоднородность потока на выходе из колеса, вихреобразование в проточной части, кавитация. [4]
Одной из причин вибрации центробежных насосов являются различные формы кавитации, возникающие из-за падения давления в потоке жидкости ниже давления насыщения ( кипения); возникает в областях с высокими скоростями движения жидкости, в частности, как следствие недостаточного подпора на приеме насоса. При переходе от безкавитационной работы насоса к режиму с газовой кавитацией происходит резкое возрастание вибрации. Спектр вибрации, в отличие от других неисправностей - сплошной. [5]
Нормы VrDI по вибрации различных групп ( I-IV центробежных насосов. [6] |
Одним из источников вибрации центробежных насосов являются различные формы кавитации. Начальные стадии паровой кавитации отчетливо проявляются в диапазоне частот 5 - 30 кГц и выше, а ее дальнейшее развитие приводит к интенсивной вибрации во всем звуковом диапазоне частот. [7]
Зазоры между валом и вкладышем подшипника.| Станок для статической балансировки. [8] |
Причинами, вызывающими вибрацию центробежного насоса при работе, являются статическая и динамическая неуравновешенность ротора. [9]
Насос на вращающихся опорах. [10] |
Таким образом, источниками вибрации центробежного насоса на лопаточной частоте fn в общем случае являются: вращающийся вектор R нестационарных радиальных сил, действующих на лопатки направляющего аппарата; нестационарный момент М тангенциальных нестационарных сил; пульсации статического давления с частотой / л в проточной части насоса. [11]
К основным гидродинамическим источникам шума и вибрации центробежных насосов относятся кавитационные процессы в проточной части рабочего колеса и спирали, вихреобразование в каналах, асимметричность потока вследствие литейных и механических отклонений размеров и формы каналов колеса и отвода, влияние конечного числа лопастей рабочего колеса. [12]
В зависимости от причин, вызывающих шум и вибрацию центробежных насосов, различают конструктивные, технологические и эксплуатационные способы их снижения. Первый способ - конструктивный, направленный на уменьшение скорости движения рабочих органов насоса, потока жидкости, так как уровни вибрации насосов, вызываемой механическими источниками, пропорциональны квадрату скорости, а вызываемой гидродинамическими источниками, - четвертой - шестой степени скорости. [13]
Проведенный анализ работ, выполненных в рассматриваемой области, показал, что объективно существует определенная физическая связь между основными конструктивными параметрами и режимами работы насосов и уровнем вибрации насосных агрегатов при отклонении их режима работы от оптимального. Тот же анализ свидетельствует о том, что существующие по исследуемой проблеме работы, а также работы в смежных с ней областях, не вскрывают конкретных причин технологической вибрации центробежных насосов; имеющиеся в этом направлении исследования носят относительно фрагментарный характер с преимущественно эмпирическим уклоном, не имеют достаточной обобщающей теоретической базы. [14]
Вибрация центробежного насоса тесно связана с различными нестационарными явлениями в нем. Если при расчете гидравлических характеристик, как правило, нестационарность течения жидкости за рабочим колесом не учитывается, то с вибрационными характеристиками насоса, в особенности на лопаточных частотах, она имеет непосредственную связь. Многочисленные исследования [58, 59, 98, 129, 150, 161, 166], проведенные в последнее время, показывают, что источником вибрации центробежного насоса на лопастной частоте являются: нестационарные гидродинамические силы на лопатках направляющего аппарата, возникающие при обтекании их нестационарным потоком, выходящим из колеса, и статические пульсации давления в проточной части, возникающие в момент встречи лопастей рабочего колеса и лопаток аппарата. [15]