Способ получения кавитационной характеристики лопастного насоса Советский патент 1980 года по МПК F04D7/04 F04D9/00 

Описание патента на изобретение SU769094A1

ристнка насоса при различных значениях

.-.4;.-:-V: 4- rt-;-;J:- i ---- r

вязкости.

Стенд выполнен по разомкнутой схеме и содержит емкости и-2 с систёмаминад- , дува, иодытыеаемый насос 3 с приводом (на чертеже не показан),, всасывающий 4и напорный,5 трубопроводы с кранами 6-9, а .. смеситель /Л Стенд содержит манометры Ы, датчик температуры 12, датчики расхода 13 к М л датчик числа оборотов вала (на чертеже не показан) испытываемого насоса 3. Емжость / частично заполнена глидерином (v ), а емкость 2 дегазированной водой (v 10- ). Испытания начийайт надёгазированнор воде 1Гр1Й заКрЬ1т6м кране 6 и открытий: кране 7. Заданное давление яа входе устанавливают и поддерживают .постоянным в процессе испытания с помощью краиа 8. ПрЖ дбстй жёнии режима кавитащионного запирания рабочего колеса насоса 3 открывают кран 6, обеепёчйвая поступление глицерина из емкости .1 в смеситель 10, После смесителя на вход в насос 3 поступает водоглицериновая смесь, вязкость которрй в зависимости от соотношения расходов глицерина и /эоды Может .изменяться в диапазоне .

Изменение расхода глицерина и воды обеспечивается путем регулирований кранов и 5, а также давления наддува емкостей i/и 2.

Величина вязкости, плотность и давления насыщенных паров водоглицериновой смеси определяется расчетным путем по по(казаниям датчиков расхода 13 и 14, датчика температуры 12 и данным таблищ физических свойств воды и глицерина. Плотность водотлйщериновой смеси на входе в насос может определяться и непооредственно, например, с помощью радиадионного плотномера -- --.,,..-.--.,.-,,-,™,. -

Способ получеШ1я °1к авйтЭДи6нной харакTegHgTHjK лопастного насоса осуществляется следующим образом. .

При „значениях вязкостй и постоянном значении угловой скорости рабочего, колеса устана1влйвают постоянное входное давление, cooTBefC:ffiyiStfi;ee peжиму кавита1цирнного затаирания рабочего колеса и, соответственно каждому значению вязкости, измеряют производительность

насоса. i,-;;--;-::. ,:, . i...,.- -:.«.- :--;

;ежим запирания (точка / на фиг. 3) при минимальнйм заданном расходе водь

,..,. ,,.;,., ,J...;--.-,-: ,:..-.

QI I получают либ6 путём уМен шения

сопротивления сети при РВХ, 12- КУПа, либо при постоянном сопротnKfelfflH сети за счет снижения входного давления до 12 10 Яа. Затем при PBI, const за счет образования всйоглицеркновой смесн вязкость жидкости иа входе в насос постоянно увеличивают до максимально за- ---- :.- --,2

данного.значения v 6- в результаg те Чего рйсход жидкости через, насос повыщается до Qa 3,25 л/с. Этому процессу соответствует кривая . 3. Последующие испытания насосапроводят анало- г ичНЬ1м образом.. Орощессу изменения расХОДЗ жидкости Q с ростом v при РВХ 16; соот:ветствует кривая -4, а лГри PBI 20-Ю Яа - кривая 5-6.

На;фиг. 2, где изображены характеристики насоса и его внешней сети, пересечение характеристик определяет ра.бочую точку насоса на бескавитащионном режиме (точка 1). На режиме |Кавита|Цион1Ного запирания pai6o4ero колеса насоса при перекачивании жидкости с малой вязкостью,

0 например /воды, (v ) расход жидкости Qa определяется точкой 2, лежа щей напересечении характеристики сети с Тчиспадающей (срывной) ветвью характеристики 1насо а. Увеличение .р,яз,кости жид5 костйзас ет поступления на вход в насос водоглишериновой смеси, Haitpitffep с v при РВХ const, приводит к тому, чтр:.кавитационный срыв работы насоса наступает в точке 5 при Если харажР теристика сети в процессе испытания не изменяется, то процесс увеличения вязкости будет сопровождаться увеличением расхода Жидкости .согласно кривой .

5 На фи. 3, где представлена эколериме| тальная зависимость Q / (v), .построенная по результатам каеитационного испытания шнекоцентробежного насоса на водоглидериио.вой смеси при постоянной

0 угловой скорости вращения вала насоса

01 1780- кривые /-2, 3 и, 5-6 соотS (. .«v.

ветствуют режимам кавитащионного запирания предвключейН{ го шнека лри РЯХ -

45 12-103; 18-103;,,20.1рз Яс. V; ,::

. ГрафИ КИ яа фиг. 3 мЬгут быть перестррень в : кавитащионную характеристику насоса ЛАкр /(Qj при различньгх значениях v const (см. фиг. 4).. ,

0 Зависимости Q /(v) можно построить также по результатам испытаний; йрй которых вязкость рабочей жид кости не .увеличивается, как в рассмотренном примере, а уменьшается. Ч

55 ЙсШЛЬ§оМн ё ДМног о способа Cyui ствёняо шижает количество испытаний, необходимое для получения (кавитащионной характе)истйки насрса, снижает трудо; емкость испытания аайоса.

фВ члула изобретения

Сяосаб получениякавйтациовнрй ха; рштерТйстйКй ЛойастйЬгр насоса путём его 65 испытания при различных значениях вязкости перека-чиваемой жидкости и при постоянном значения угловой скорости рабочего колеса насоса, отличающийся тем, что, с целью уменьшения трудоемкости, на входе в насос устанавлйвают постоянное давление, соответствующее режиму кавитационного запирания рабочего колеса, и

769094

соответственно каждому значению вяз1кости измеряют производительность насоса.

Источник информащии, прияятый во внимание при экспертизе:

1. Яременко О. В., Испытания насосов, М., «Машиностроение, 1976, с. 137, 142.

У г

Похожие патенты SU769094A1

название год авторы номер документа
Способ определения концентрации газа,растворенного в жидкости 1981
  • Щербатенко Игорь Вадимович
  • Ханкин Валерий Павлович
  • Шапиро Анатолий Семенович
  • Сапрыкина Любовь Петровна
SU1012094A2
Способ кавитационных испытаний лопастного насоса 1977
  • Щербатенко Игорь Вадимович
  • Шапиро Анатолий Семенович
  • Ханкин Валерий Павлович
  • Сапрыкина Любовь Петровна
SU763718A1
Способ определения критического кавитационного запаса осевого насоса 1980
  • Щербатенко Игорь Вадимович
  • Шапиро Анатолий Семенович
  • Сапрыкина Любовь Петровна
SU889894A1
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ 2018
  • Чужинов Сергей Николаевич
  • Фридлянд Яков Михайлович
  • Лукманов Марат Рифкатович
  • Семин Сергей Львович
  • Гольянов Андрей Иванович
  • Фастовец Денис Николаевич
  • Миронов Михаил Сергеевич
  • Хайбрахманов Ильшат Рафаэльевич
RU2678712C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРАКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Безменов Василий Сирафимович
RU2582486C1
Гидромуфта 2012
  • Рудевский Олег Григорьевич
RU2607008C2
Распределительное устройство аксиально-поршневого насоса 1975
  • Энгель Валентин Юльевич
SU561803A1
Способ определения критического кавитационного запаса лопастного насоса 1980
  • Шапиро Анатолий Семенович
  • Исаев Владимир Николаевич
  • Карабанов Валентин Петрович
  • Леонтьев Сергей Николаевич
SU901626A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО КАВИТАЦИОННОГО ЗАПАСА ЛОПАСТНОГО НАСОСА 1979
  • Щербатенко Игорь Вадимович
  • Шапиро Анатолий Семенович
  • Сапрыкина Любовь Петровна
SU826079A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И МЕСТА УТЕЧКИ В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ МЕЖДУ ДВУМЯ СМЕЖНЫМИ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ НАСОСНО-ТРУБОПРОВОДНОГО КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 2007
  • Кричке Владимир Оскарович
  • Кричке Виктор Владимирович
  • Громан Александр Оттович
RU2362134C1

Иллюстрации к изобретению SU 769 094 A1

Реферат патента 1980 года Способ получения кавитационной характеристики лопастного насоса

Формула изобретения SU 769 094 A1

I

а

/г..г

- :. f -;i ffiyfifss iij-:

94

;. Г.--.л-- л1-Л-л - A-----..«i . :r

.v;;,-r-::-.-,bi::;v;: jJ, :ui;;ii - -Aibb;hi - 769094

SU 769 094 A1

Авторы

Щербатенко Игорь Вадимович

Шапиро Анатолий Семенович

Ханкин Валерий Павлович

Сапрыкина Любовь Петровна

Даты

1980-10-07Публикация

1978-06-26Подача