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低噪聲船用離心泵的研制

發(fā)布時(shí)間:2021-09-23 23:15
  本文以125LB-40型壁掛式船用離心泵為例,從低脈動(dòng)水力設(shè)計(jì)、關(guān)鍵件制造工藝、低噪聲電機(jī)的研制以及整機(jī)結(jié)構(gòu)匹配性等方面介紹了低噪聲船用離心泵研制的技術(shù)要點(diǎn)。最終的實(shí)測(cè)結(jié)果驗(yàn)證了研制方法是有效的,值得在實(shí)戰(zhàn)中推廣應(yīng)用。 

【文章來(lái)源】:水泵技術(shù). 2020,(04)

【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)

【部分圖文】:

低噪聲船用離心泵的研制


圖4低脈動(dòng)模型壓力脈動(dòng)頻域??

特性曲線,蠟?zāi)?蝸殼


型??從仿真計(jì)算軟件獲得的模型理論特性曲線可??以看出,當(dāng)理論流量<??=?160mVh時(shí),理論揚(yáng)程//??=?45.?9?m,理論效率Tj?=?88.?7%?,理論必需汽蝕余??量NPSHr=2.6?m[4]。結(jié)合上文所述的設(shè)計(jì)分析得??出,該模型不但避免了不穩(wěn)定流動(dòng)的產(chǎn)生、減弱了??壓力脈動(dòng)線譜的峰值,也能保證水力性能的高效。??該水力模型已成功應(yīng)用于125LB?-40型壁掛式船??用離心泵中。??2.?2關(guān)鍵件制造工藝??栗體、栗蓋等過(guò)流殼體均采用失蠟精鑄工藝??(見(jiàn)圖5)。零件的尺寸精度保證了離心泵的水力性??能與設(shè)計(jì)參數(shù)基本一致,并且精密鑄件的表面鑄造??質(zhì)量較砂型鑄造件表面鑄造質(zhì)量提高3級(jí),可顯著??減小水泵過(guò)流部件的摩擦損失,有助于提高泵組效??率以及減小振動(dòng)和機(jī)械噪聲。葉輪是最關(guān)鍵的水力??件,我們采用五軸數(shù)控銑加工工藝,以讓葉片獲得??較高的表面光潔度,如圖6所示。其相對(duì)于普通鑄??4000?r??§?i??圖3普通模型壓力脈動(dòng)頻域??圖5?3D打印的蝸殼蠟?zāi)??

模型圖,葉輪,模型


頻域??離心泵的蝸殼輪廓線。??通過(guò)CFD仿真軟件對(duì)近蝸殼隔舌處的壓力脈??動(dòng)實(shí)施監(jiān)測(cè),并對(duì)壓力脈動(dòng)的時(shí)域值進(jìn)行快速傅里??葉變換,提取葉頻處的幅值,根據(jù)此處幅值預(yù)估各??模型的振動(dòng)性能。從圖3普通模型(7葉片)壓力脈??動(dòng)頻域圖和圖4低脈動(dòng)模型(5長(zhǎng)5短)壓力脈動(dòng)頻域??圖可以看出,兩者葉頻(350?Hz/250?Hz)處的幅值??為14513?Pa/3478?Pa,諧頻峰值也明顯減小,表明??該模型的內(nèi)流場(chǎng)壓力脈動(dòng)得到了有效控制,流質(zhì)振??動(dòng)也獲得了較好的抑制效果。??圖1葉輪三維模型??從仿真計(jì)算軟件獲得的模型理論特性曲線可??以看出,當(dāng)理論流量<??=?160mVh時(shí),理論揚(yáng)程//??=?45.?9?m,理論效率Tj?=?88.?7%?,理論必需汽蝕余??量NPSHr=2.6?m[4]。結(jié)合上文所述的設(shè)計(jì)分析得??出,該模型不但避免了不穩(wěn)定流動(dòng)的產(chǎn)生、減弱了??壓力脈動(dòng)線譜的峰值,也能保證水力性能的高效。??該水力模型已成功應(yīng)用于125LB?-40型壁掛式船??用離心泵中。??2.?2關(guān)鍵件制造工藝??栗體、栗蓋等過(guò)流殼體均采用失蠟精鑄工藝??(見(jiàn)圖5)。零件的尺寸精度保證了離心泵的水力性??能與設(shè)計(jì)參數(shù)基本一致,并且精密鑄件的表面鑄造??質(zhì)量較砂型鑄造件表面鑄造質(zhì)量提高3級(jí),可顯著??減小水泵過(guò)流部件的摩擦損失,有助于提高泵組效??率以及減小振動(dòng)和機(jī)械噪聲。葉輪是最關(guān)鍵的水力??件,我們采用五軸數(shù)控銑加工工藝,以讓葉片獲得??較高的表面光潔度,如圖6所示。其相對(duì)于普通鑄??4000?r??§?i??圖3普通模型壓力脈動(dòng)頻域??圖5?3D打印的蝸殼蠟?zāi)??


本文編號(hào):3406614

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