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离心泵的水力性能可以预测吗?
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损失模型法。通过对各部分水力损失的物理本质及其影响因素的分析,寻求水力损失与结构参数的关系,对流场作一定的假设、简化,建立水力损失的计算模型。该方法的优点是可以全面考虑诸如二次流、进口回流、边界层分离、漩涡和尾迹等各种因素的影响,对实际的性能预测有很高的实用性和准确性。因此,大多数研究机构和学者都是采用这种方法进行离心泵的性能预测。叶轮内水力损失的计算方法最初是用一元流动理论进行分析,结合经验来修正。但由于是用一元流动的方法来研究本质是三元流动的问题,自然限制了预测的精度。因此,为进一步提高预测精度,二维、三维的方法逐渐兴起。国外一般把叶轮内的损失分为摩擦损失、撞击损失以及混合损失等。
数值方法,又称为数值试验或计算试验法。目前纯数值方法主要是基于计算流体力学对离心泵内流场进行数值模拟,得到离心泵内流场信息(速度场、压力场等)进而计算出离心泵的扬程、功率、效率和流量之间的关系(性能曲线)实现对离心泵性能的预测。然而,由于计算软件功能的限制和流动的异常复杂性,如非定常、分离流动、漩涡流动等,使得在计算设计工况时过流部件的内部流场时比较准确,但在计算全流量范围内的流场,特别是小流量工况下的流场时误差较大。
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性能预测的关键是对离心泵内各种损失的计算。离心泵内的水力损失主要是叶轮和蜗壳(导叶)内的损失。性能预测采用的方法可归纳为两种:
损失模型法。通过对各部分水力损失的物理本质及其影响因素的分析,寻求水力损失与结构参数的关系,对流场作一定的假设、简化,建立水力损失的计算模型。该方法的优点是可以全面考虑诸如二次流、进口回流、边界层分离、漩涡和尾迹等各种因素的影响,对实际的性能预测有很高的实用性和准确性。因此,大多数研究机构和学者都是采用这种方法进行离心泵的性能预测。叶轮内水力损失的计算方法最初是用一元流动理论进行分析,结合经验来修正。但由于是用一元流动的方法来研究本质是三元流动的问题,自然限制了预测的精度。因此,为进一步提高预测精度,二维、三维的方法逐渐兴起。国外一般把叶轮内的损失分为摩擦损失、撞击损失以及混合损失等。
数值方法,又称为数值试验或计算试验法。目前纯数值方法主要是基于计算流体力学对离心泵内流场进行数值模拟,得到离心泵内流场信息(速度场、压力场等)进而计算出离心泵的扬程、功率、效率和流量之间的关系(性能曲线)实现对离心泵性能的预测。然而,由于计算软件功能的限制和流动的异常复杂性,如非定常、分离流动、漩涡流动等,使得在计算设计工况时过流部件的内部流场时比较准确,但在计算全流量范围内的流场,特别是小流量工况下的流场时误差较大。
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