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潜水搅拌机叶片叶轮设计原理是什么?

发布时间:2021-06-26 09:49人气:

潜水搅拌机叶片叶轮设计原理是什么?

  潜水搅拌机的叶片式流体机械是通过叶轮与连续绕流叶片的流体介质之间进行能量转换的一类机械,在国民经济中起着极其重要的作用。潜水搅拌机则属于叶片式流体机械的一种目前,水力机械叶片设计方法有升力法、保角变换法、统计法、奇点分布法123134等以下几种。

  (1)潜水搅拌机叶轮升力法

  升力法是用来设计轴流泵叶轮叶片与船用螺旋桨转轮的方法,目前仍然广泛采用。升力法设计叶片的假定是:潜水搅拌机叶轮叶片数很少,在叶轮叶片栅中的液体绕流接近于绕单个机翼的绕流。因而叶轮叶片栅中翼型相互作用对绕流特性影响不大。

  根据上述假定,可以把轴流式叶轮叶片栅中的每一个翼型看作是孤立的,并应用在风洞中进行单个翼型的实验结果设计叶片。但是上述假定具有一定的近似性。为此在潜水搅拌机设计中,根据经验资料,对流体绕流栅中翼型与单独机翼的差别进行修正。可利用文献1中的曲线所示的修正系数进行修正,从图中查得修正系数L,式中,P2—单独机翼翼型的升力系数;P,—栅中翼型的升力系数:L—修正系这种方法在很大程度上依赖机翼的实验数据,是一个半理论半经验的方法,也是目前广泛采用的方法。在积累了丰富的实验数据条件下,这是一种方便准确的设计方

  (2)潜水搅拌机叶片保角变换法

  保角变换法是将平面直列叶栅的绕流保角变化为已知的绕流进行研究分析,常将潜水搅拌机平面叶栅保角变换成单位圆的绕流,而单位圆的绕流计算问题在流体力学中已得到很好的解决。保角变换法的基本思想是:通过一个解析变换z=f(),把位于物理平面(z)上比较复杂的物面边界变换到辅助平面(4)上的简单边界。通过解折变换z=f(5)建立物理平面(z)和辅助平面()上对应的流动关系对应的辅助平面上W()仍然是一个解析函数,它仍然代表一种平面有势流动般来说,辅助平面上w(4)复势的解是已知的,或利用镜像法等简单方法很容易求解。

  因而可求得物理平面Z上相应的复势W(z)·所以保角变换法的关键在于寻求适当的解析函数:z=f(5),把复杂的物面形状变成简单的物面形状保角变换法主要用来解决由弯度不大的薄翼或理论翼型组成的平面叶桶绕流正反问题4-m。保角变换法设计的优点是可以得到准确的解析解,但对于复杂边界确定这种变换函数是困难的。因此在轴流式叶片设计中,这种设计方法已经很少采用。

潜水搅拌机都有哪些具体优点

  1、玻璃钢叶轮,高强度复合材料,整体式成型、耐腐蚀能力强、水阻小、重量轻、效率高,几何中心对称性好、动平衡度高.

  2、微型潜水式传动箱,结构紧凑、传动平稳、体积小、重量轻、效率高、故障少、寿命长。

  3、内置腔油润滑动密封系统,密封可靠,永久不受污水中污物的影响;

  4、底座式承力方式,设备重力由底座承受,运行稳定,避免了传统的导杆承力方式而引起的晃动和振动;

  5、卧床式V锥吸振耦合座,V锥结构,能实现设备自动对中和就位、自动固定和夹紧;侧面设置减振垫,以吸收振动,自然调适设备的就位状态;整体卧床式布置,犹如婴儿躺在摇篮里,平稳和安全;

  6、导轨式底座支撑结构,既是提升导向机构,又是吸振耦合座承力支撑,提升滑移稳定,支撑受力简洁可靠,抵抗侧向偏心而引起的冲击载荷能力强;

  7、电缆线设置防拽拉保护装置,该装置有两部分组成,一是水下进线密封处辅助保护机构,保护进线密封不被拽拉损坏;二是水上防电缆线脱落机构,保护电缆线不会掉落、不会被叶轮缠绕;

  8、组合式防卡死滑移机构,提升机构上设计轴套定位式双轴承防尘滑轮,确保滑轮本身转动灵活,不会发生轮缘摩擦两面支撑件的情况;设备尾翼上设计适度的移动滑轮组,使其不存在与导轨发生自锁的现象,保证滑移顺畅;

  9、桁架式带水安装装置,应市场用户要求而开发研制,直接在水上固定安装设备。

  10、帮助用户科学选型,配置合理化功率;

  11、一般配置和优良配置,适合用户需求。

  12、开发研制起点高,自主知识产权多,以提高国产装备能力、替代进口为已任,自主创新研发了满足市场细分要求的系列化产品。其机械性能、水力性能和降耗节能水平优秀于国内外。

  1.技术落后、故障较高

  同类潜水搅拌机产品,未有多大创新,采用的叶轮结构、传动结构、导轨耦合座结构、密封结构等仍然是上世纪复制的技术,设备性能严重滞后污水处理工艺要求,不但没有技术进步,而且故障较高。

  2.克服了市场同类产品的缺陷,排除了市场同类产品的故障

  1)解决了使用寿命短、需经常维修更换的技术难题;

  2)解决了运行噪音大、振动大的技术难题;

  3)解决了因污水中有杂物缠绕机械密封件而使密封不可靠的技术难题;

  4)解决了减速传动机构体积大、重量重、轴向长度长、传动件容易损坏的技术难题;

  5)解决了起吊装置提升不灵活、容易卡死的技术难题;

  6)解决了水下安装座与混凝土地基固定不牢靠、容易松动,造成水下维修困难的技术难题;

  7)解决了水下耦合座能实现对设备自动固定和夹紧的技术难题;

  8)解决了叶轮平衡、防腐、几何误差、受力均衡等一系列技术难题;

  9)解决了电缆线进线密封处因拽拉而漏水的技术难题;

  10)解决了污水处理厂改造扩容需带水安装的技术难题。


 

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