平衡径向力的方法,平衡泵径向力的方法
由于径向力是和叶轮的出口直径、叶轮的出口宽度成正比。因此它的影响将随着泵尺寸的增大而增大,同时也随着扬程的增加而增大。当径向力使轴产生较大的挠度时,将引起密封环和轴套的迅速磨损。同时,对于旋转着的轴,径向力是个交变载荷,较大的径向力会使轴因疲劳而破坏。所以,径向力的平衡是十分重要的,特别是对于尺寸较大、扬程较高的泵。
单级蜗壳泵的径向力平衡,可以采用双蜗壳或加导叶来实现(图3 14),在双蜗壳中每一蜗室虽没有完全消除径向力,但两个蜗室相隔18 00对称布置,作用于叶轮上的径向力是互相平衡的。用导叶虽能平衡径向力,但泵的结构比较复杂。
图3 14双蜗壳和加导叶结构示意图
蜗壳式离心泵(即中开式多级泵)径向力的平衡,町以采用倒置蜗形压出室的方法(图3 15),即在每相邻的两级中把各自的蜗形压出室布置成相差180。。这样可使作用于相邻两级叶轮上的径向力的方向相差180。,从而互相抵消。但是因为这两个力不在垂直于轴线的同一平面内,故组成一个力偶,其力臂等于此两叶轮闽的距离。此力偶需由另两级叶轮的径向力所组成的力偶来平衡,或由轴承的支反力组成的力偶来平衡。这种径向力的平衡方式适用于级数为偶数、叶轮为单吸式的中开式多级泵。对于级数为奇数、级叶轮是双吸式的双吸离心泵,则可将级蜗室做成双蜗壳,之后的各级每对蜗室彼此错开180。,以平衡其径向力。
图3 15蜗形压出室倒置结构示意图
对于尺寸较大的中开式多级泵,径向力的平衡也可考虑全部用双蜗壳的方法,对于卧式多级离心泵,必须尽量减小叶轮对导叶的偏心度,以减小径向力.
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