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    技術文章

    離心泵的水力學基本方程式


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    速度三角形

        離心泵工作時,液體一方面隨著葉輪一起旋轉,同時又從轉動著的葉輪里向外流。離心泵葉輪中任意一點i的液流**速度ci等于圓周速度“ui和相對速度鋤i的向量和,即:

                           Ci=ui+wi                               (2-3)

      式中ci——i點液流的**速度,m/s;

             ui——i點處液流隨葉輪旋轉的速度,即圓周速度,m/s;

             wi——i點液流的相對于旋轉葉輪的速度,m/s;  

             вi——шi與“цi反方向的夾角,稱相對液流角。  

        該三個速度構成一個封閉的三角形,稱為速度三角形,見圖2-5。

    圖2-5速度三角形

    速度三角形反映了液體在葉輪內的流動狀態。

       歐拉方程——離心泵水力學基本方程式 

        液體進入葉輪受到葉片推動而增加能量,建立葉輪對液體做功與液體運動狀態之間關系的能量方程,即離心泵的基本方程式——歐拉方程式。它可以由動量矩定理導出。

    式中  HT——離心泵的理論揚程,m;

        C2u——葉輪出口處液流**速度在圓周方向的分速度,m/s;

        C1u——葉輪進口處液流**速度在圓周方向的分速度,m/s;

        U2——葉輪出口處的圓周速度(uz=R2 co),m/s;

        U1——葉輪進口處的圓周速度(ul=R1叫),m/s。

        當液流無預旋進入葉輪時,t71。一0;歐拉方程也可簡寫成:

    從歐拉方程可以看出,離心泵的理論揚程HT決定于泵的葉輪的幾何尺寸、工作轉速,而與輸送介質的特性與密度無關。因此同一臺泵在同樣轉速和流量下工作,無論輸送何種液體(如水和水銀),葉輪給出的理論揚程均是相同的。

        利用余弦定理也可將歐拉方程導出以下形式:

    式中葉輪中離心力對單位質量液體做的功;

       單位質量流體流經葉輪時相對速度降低而獲得的功;

     

      單位質量流體流經葉輪前后動能的增量。

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