Cтраница 1
Теоретические характеристики центробежного насоса соответствуют идеальной жидкости и рабочему колесу с бесконечным числом лопастей. [1]
![]() |
Теоретические характеристики центробежных насосов. [2] |
Теоретические характеристики центробежного насоса соответствуют идеальной жидкости и рабочему колесу с бесконечным числом лопаток. [3]
![]() |
Схема радиальной решетки. [4] |
Теоретические характеристики центробежных насосов и вентиляторов представлены на рис. 2.10: при углах выхода потока ( 3290 теоретический на-пор уменьшается с ростом подачи ( ctgp20); углу 02 90 соответствует постоянный теоретический напор, а при р290 он возрастает с увеличением подачи. [5]
Построение теоретических характеристик центробежного насоса представляет собой довольно трудную задачу, при решении которой возможны отклонения. Поэтому обычно теоретическими характеристиками пользуются при проектировании насоса, а затем при испытании головного образца снимают с него рабочую характеристику, которой и пользуются на практике. [6]
На рис. 3 представлены теоретические характеристики центробежного насоса, перекачивающего газожидкостную смесь. Характеристики представлены для различных углов лопаток на выходе. [7]
Формула (5.5) позволяет построить теоретическую характеристику центробежного насоса. [8]
Таким образом, установлено, что теоретическая характеристика центробежного насоса 0 - Я пои п const полностью зависит от типа лопаток рабочего колеса. [9]
Уравнение (11.39) является конечным для построения теоретических характеристик центробежного насоса, работающего на газожидкостной смеси с учетом фазовых превращений, и [ устанавливает взаимосвязь между параметрами работы насоса ( рабочего колеса) и параметрами газожидкостной смеси. Видно, что (11.39) не является уравнением прямой в координатах QCM-Нт, как это получается при работе насоса без учета фазовых превращений, а также на гомогенной жидкости. [10]
Эта линейная зависимость Ят от VT представляет собой теоретическую характеристику центробежного насоса при заданной постоянной частоте вращения рабочего колеса. При Р2 90 ( лопатки отогнуты назад) с увеличением VT теоретический напор Ят падает; при р2 90 ( ctgp2 0) теоретический напор Ят равен w22 / ( 2g) и не зависит от VT; наконец, при р2 90 ( лопатки отогнуты вперед) Ят растет при увеличении И. При этом теоретическая зависимость напора от производительности изображается прямой / на рис. 3.24. Подчеркнем: в рассматриваемом случае увеличению производительности отвечает понижение напора, развиваемого насосом. [11]
![]() |
Характеристики центробежного насоса. [12] |
Полученная зависимость Я / ( V) представляет теоретическую характеристику центробежного насоса при заданном постоянном числе оборотов рабочего колеса. [13]
Подставляя уравнения (11.53) и (11.39) в уравнение (11.45), получим уравнение теоретической характеристики центробежного насоса, откачивающего газожидкостную смесь с учетом фазовых превращений и с учетом влияния конечного числа лопаток. [14]
Кроме того, поскольку для центробежных насосов принято ( 3290, а. Уравнение ( VI-11) дает зависимость менсду теоретическим напором насоса и его производительностью. На рис. 78 представлена кривая зависимости Ят от Q. Она представляет собой прямую АВ; это так называемая теоретическая характеристика центробежного насоса. На рис. 78 показано распределение потерь ( для насоса с направляющим аппаратом): площадка о соответствует потерям, возникающим вследствие конечного числа лопаток, площадка b - потерям на трение в каналах и площадка с - потерям на удар. [15]