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軸流泵導葉(導向葉輪)的作用原理

發布時間:2017年12月31日 09:54   閱讀:10004   返回   來源:澤德
  液體從軸流泵葉輪流出后,有向前的軸向運動和旋繞運動,所以液體經過葉輪后的流動是螺旋形的前進運動。液體作旋繞運動時,摩擦損失會消耗掉這部份旋轉運動的能量。為了把液體作旋繞運動的動能轉變成壓力能,裝置了導向葉輪。另外,還希望液體流入壓力管路時,其速度不應太大,這樣可以減少壓力管路的阻力損失。這個任務是由導向葉輪后的擴散管(中間接管)來完成的。
  導向葉輪的葉片數目與軸流泵的比轉速有關,比轉速低時導葉片的數目應較多,反之,導葉片的數目應較少。一般導葉片的數目為6~12片。
  導葉片的進口角應與葉輪出口液體的流動方向相一致,以避免撞擊造成能量損失。導葉片的進口邊與葉輪葉片的出口邊一般做成平行的。導葉片的進口邊與葉輪葉片的出口邊距離一般等于葉輪直徑的百分之十,如距離太小則軸流泵運轉時將會不穩定,距離太大則增加泵的水力損失。
  液體經過導向葉片后,進入擴散管。擴散管是一個液體流動橫斷面積逐漸擴大的喇叭形管,所以,液體流動時能量損失較大。但如果液體流入擴散管時略帶轉動,則因離心力的作用,能使漩渦少產生,從而限制了漩渦及脫流區的擴大,這樣,就改善了錐形擴散管的工作,提高了擴散管的水力效率。此外,如果液體略帶旋轉運動,使液體微團的運動軌跡為螺旋線,液體的這種運動能夠把彎管內漩渦區的液體移到其它地區,而把其它地區的液體則移到原來的漩渦區,這樣,就能阻止漩渦的擴大,減小了彎管內的阻力損失。
 

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