中文名 | 轴向力 | 外文名 | axial force |
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类 型 | 名词 | 领 域 | 物理 |
别 名 | 轴心力 | 力的位置 | 反向拉力位于截面形心 |
水泵轴向力是伴随水泵转动时产生的,对于轴向力的产生原因,古往今来有很多学者对此进行了研究,以提高水泵安全可靠运行的能力。研究表明,水泵轴向力的产生原因分为以下几个方面:
(1)水泵叶轮前后液体压力不平衡。当水泵工作起来时,叶轮带动液体转动,在这个过程中,液体经过转动机械的叶轮前后,作用在叶轮吸入口与作用在叶轮背面的液体面积不相等。同时转动机械的叶轮吸入口部位是低压,背部是高压,这样由于叶轮前后的气压不同,会在叶轮的前轮盖和后轮盘之间形成压差,作用于前盖板与后盖板上的液体压力不能互相平衡,产生一个轴向的力。
(2)液体动量的轴向分量发生改变。通过液体从叶轮吸入口处流入,从叶轮出口处流出这个过程,在液体轴向力方向上的动量分量会发生变化,原因是作用在叶轮前后的液体,其速度的大小不仅发生改变,速度的方向也有很大变化。根据动量定理分析得出,液体经过叶轮的过程中,由于液体动量在轴向分量上的改变,在轴向方向产生一个冲力,也称动反力。
(3)不同的泵体,轴向力的产生原因也不同。立式泵内部转子的本身重量,在水泵运行过程中也会成为轴向力的一部分;卧式泵内部的转子重力则不会对水泵产生轴向力。
多年的实践表明,水泵轴向力的平衡问题已成为水泵能否普遍应用的关键所在。无论在水泵的结构设计上,还是实际应用中,必须要尽可能的平衡轴向力,为水泵的可靠运行提供保障。平衡水泵轴向力的装置是根据轴向力的大小进行设计的,大部分的轴向力被平衡装置平衡掉,还有小部分的轴向力由水泵内部的止推轴承等机械装置承受,这样轴向力的作用被消除,就不会对水泵的安全运行产生威胁 。
屏蔽泵作为一种无轴封、绝对无泄漏,结构紧凑、体积小、重量轻,无冷却风扇、噪声较低的离心泵,广泛应用于石油化工、航空航天、国防军工、环保等重要领域,用来输送易燃、易爆、易挥发、腐蚀性、剧毒、贵重等介质。但由于其自身的特点,屏蔽泵的轴向力平衡成为影响屏蔽泵使用寿命和效率的关键因素。实践表明,屏蔽泵的失效很多是由于轴向力太大、未能很好平衡造成了石墨轴承损坏。因此,进行屏蔽泵轴向力平衡新方法的研究,尽可能减少或者消除轴向力的破坏显得尤为重要。
通过屏蔽泵轴向力的特点分析,设计了一个副叶轮带动冷却液在冷却回路中循环流动,并产生一个与主叶轮产生的轴向力及转子重力等合力大小相等,方向相反的轴向力,平衡方法具有创新性,设计合理、可行。同时,在不需外加动力情况下,增加的副叶轮带动冷却循环液体工作,达到了很好冷却效果,实现系统节能。运用该方法平衡屏蔽泵轴向力,残余轴向力的计算结果与试验测量结果基本一致,并均小于制造厂的规定值,能基本消除残余的轴向力,使轴承的负荷减小,延长了轴承使用寿命,实现了屏蔽泵的安全可靠运行。该平衡方法可靠,计算过程正确,具有重要的参考与应用价值 。
它可以与地球引力相抗衡,也就是说,它能使这个物体更加平稳。陀螺、自行车就是靠这个原理而运动的。当他向一个方向倾斜时,这种平衡将会被打破,所以就会产生一个像这个方向的力。倾斜的角度越大,这个力就会越大。德国纳粹在二战时研制的飞碟就是利用这个基本原理起飞和改变方向的。
上实验台一拉数值就出来了吗再和理论值对应下
由于现代多级离心泵在正常工作运行的过程中,会存在多种形式的轴向力,这就需要相关操作工作者需要为离心泵配置一定的轴向力平衡装置,将相关轴向力进行平衡处理,以减少轴向力对离心泵设备的损耗,增加设备的使用周...
www.bearingmarket.com球面滚子轴承,一旦承受径向负荷,便产生轴方向的分力。所以将同一构造的轴承二个对向使用,这种情况下,轴向方向分力以以下公式计算:Fai=(0.6/Y)*Fr。在...
所说的轴向力是惯性力,物体在转动时由于存在角速度则会产生一个向心加速度,一般的物体在做转动时都存在一个瞬时轴,可以把这个物体看作是在绕瞬时轴作定轴转动,从而向心加速度指向瞬时轴。而惯性力的方向正好与向心加速度方向相反,这就是所说的轴向力。
一般惯性力的大小与物体的角速度,质量,形状,以及质心等等都有关系,并不是简单的就可以用一个公式解答的。一般质点在绕定轴旋转时,向心力F=m*w^2*r,m是质点的质量,w是旋转角速度,r是旋转半径。如果是刚体的定轴转动,产生惯性力,这属于静平衡和动平衡。
(1)数值模拟可以较为准确地预测深井离心泵的性能及轴向力,在工作流量区间可以提供较为可靠的参考数据,但数值模拟预测值在偏离泵的工作流量区间时误差相对较大。
(2)在进行轴向力测量时,应在试运行一段时间后再将数值归零,从而使所有转子的重量都落在电动机轴上,保证所测数值为叶轮旋转时所受轴向力的大小。
(3)前、后盖板上的轴向力分量是叶轮轴向力的主要组成部分,减小后盖板直径可以有效地平衡部分轴向力。
(4)深井离心泵的轴向力随流量的增加逐渐减小,在实际应用中应尽量避免泵长时间在小流量下运行 。2100433B
多级泵轴向力分析 前言: 泵在运行过程中,由于介质在出入口两侧产生的压力不同, 作用在叶轮及转子上形成了不对称的力,使得转子产生轴向推 力。对于多级泵而言,轴向力往往较大,当其不能平衡时会产生 很大的轴向窜动量, 严重时会使转子单方向摩擦使泵产生超限振 动,最后损坏设备本身。 焦化高压除焦水泵, 型号 TDQG230-230*9。 厂家平衡装置调试不到位,造成机泵推力装置烧损。通过分析、 检修、成功解决了此泵轴向力的平衡问题。 一、 轴向力的产生 离心泵轴向受力可以根据分析得出泵所受到的四种力: (1) 由于叶轮前后盖板外表面压力分布不对称产生的力. 以及受压面 积不同产生的压力; (2)由于液体流经叶轮后流动方向变化产生的 动反力; (3)扭曲叶片工作面与背面压力不同产生的力; (4)由于 叶轮流道内前后盖板在同一半径处的压力不同产生的力。 二、轴向力的解决方法 此泵通过平衡盘、 平衡鼓
多级离心泵的轴向力研究
轴向力是工程力学的一个概念,轴向力,顾名思义就是沿着轴旋转中心方向所受的力,你拉一个圆柱把圆柱纵向拉长,我们就叫那个力是轴向拉力, 径向力与轴向力是垂直的。
《一种带有轴向力平衡装置的泵》涉及水泵领域,尤其涉及一种带有轴向力平衡装置的泵 。
《一种带有轴向力平衡装置的泵》的目的是提供一种带有轴向力平衡装置的泵,巧妙地利用了轴向间隙液流在旋转过程中所受的离心力所引起的压力差,该压力差起到了阻碍间隙泄漏的作用,而平衡腔又与大气相通,有效地平衡了轴向力 。
《一种带有轴向力平衡装置的泵》的技术方案如下:
带有轴向力平衡装置的泵,包括泵轴、泵体,泵轴穿过泵体,泵轴左端套装有叶轮,叶轮外壁、泵体的左端面固定有密封压盖,其特征在于:泵体的空腔内设有筒体,筒体右端与泵体内壁铸造成一体,叶轮末端深入到筒体内,筒体内壁套装有密封环,密封环与叶轮环壁之间设有径向间隙,所述的筒体底部固定有平衡盘,平衡盘左端面固定有石墨环,叶轮右端面与平衡盘正对位置固定有金属环,所述的平衡盘、石墨环、金属环与泵轴之间形成平衡腔;所述的石墨环与金属环之间设有轴向间隙,轴向间隙与所述的径向间隙、平衡腔相连通。
所述的带有轴向力平衡装置的泵,其特征在于:所述的叶轮设有曲线流道,曲线流道进水口位于叶轮左端面,出水口位于泵轴与泵体之间的空腔内。
所述的带有轴向力平衡装置的泵,其特征在于:所述的平衡盘、石墨环、金属环套装在泵轴上进行轴向固定。
所述的带有轴向力平衡装置的泵,其特征在于:所述的平衡腔为环形空腔 。
《一种带有轴向力平衡装置的泵》与其它平衡装置相比,新型轴向力平衡装置的优点在于:
1.巧妙地利用了轴向间隙液流与旋转过程中受到离心力所引起的压力差,该压力差起到了阻碍间隙泄漏量的作用。而平衡腔又与大气相通,所以该装置能有效地平衡轴向力。
2.平衡装置由于泄漏量的存在,势必会影响泵的容积效率,导致泵的效率下降。而新型轴向力平衡装置能有效地降低泵的泄漏量,从而提高泵的效率。
3.与未安装轴向力的平衡装置时相比,新型轴向力平衡装置可平衡掉大部分轴向力,其平衡轴向力的能力达到91%。而且,平衡轴向力的能力优于叶轮开平衡孔平衡轴向力的方法。
4.通过对该新型轴向平衡装置的理论验证,轴向力的大小与平衡装置径向间隙和轴向间隙以及石墨盘的各尺寸参数有关,如果设计合理,可以完全平衡掉轴向力,甚至可以实现水泵的负轴向力下工作。
轴向力平衡装置与平衡盘平衡鼓向比较均安装在末级叶轮后面,随转子一起旋转;平衡盘和平衡鼓仅仅时利用了间隙泄漏产生的压差,而新型轴向力平衡装置巧妙地利用了轴向间隙流在旋转过程中受到离心力所引起的压力差,该压力差可有效地抑制泄漏,提高泵的容积效率。同时,该平衡装置的平衡腔与大气相通,以实现平衡轴向力。新型轴向力平衡装置与背叶片平衡轴向力的方法比较,背叶片平衡轴向力是通过改变背叶片的有关尺寸(背叶片宽度t,背叶片外部半径R和叶轮后盖板至壳体壁的间隙S)来实现,功耗较大。该新型平衡轴向力的平衡装置,其动件与不动件时金属材料和非金属材料构成的磨擦副,摩擦力小,功耗低 。