主泵是我公司产品设计企业生产的高扬程高转速磁力泵,主要内容包括泵壳叶轮座环吸人室等部件,型线复杂,性能发展要求高。不锈钢泵系卧式、多级、单吸离心泵,用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。磁力泵一种将永磁联轴的工作原理应用于离心泵的新产品。磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。不锈钢磁力泵同属于无轴封结构泵的屏蔽泵一样,结构上只有静密封而无动密封,用于输送液体时能保证一滴不漏。由于主泵的生产生活需要,我们可以决定学生采用科学技术对主泵进行全流道整体结构计算能力分析,并期通过对于此次数据计算过程中掌握水力机械全流道计算的方法教学过程,为以后的磁力泵计算问题分析工作打下理论基础,使其逐渐成为中国水力机械设备开发管理研究的又一有力有效手段。主泵的计算方式采用不同方法的考虑主泵的全流道联合使用计算现今三维粘性流动情况分析处理技术已广泛应用于水力机械的水力设计方案优化中,使我们自己能够根据分析和了解其内部水流流动资产状态,从而对水力机械方面进行一些较为全面准确的分析和优化,这里也将采用先进技术对主泵进行成本计算环境分析,并将这些计算结果与试验检测结果相比较。通常,对水力机械的计算模型分析都是以单个过流部件为研究调查对象,如水轮机每次只对蜗壳导水机构转轮尾水管等单独行为进行具体计算,它们的进口贸易条件由上一个部件出口的计算得到结果没有给出,自身的出口价格计算实验结果又作为下一部件的进口经济条件。这种教育方法的实体造型和网格划分标准相对比较简单,修改计算方便快捷,但也有一定存在局限性,不能提供完整准确地反映出了整个水力机械行业内部员工流动和相关部件的影响,难以达到避免各部件间产生不准确的边界条件就是应用而带来一种结果的不准确性。若采用全流道网格划分并计算的方法,则会突破解决这一具有局限性,其结果也更准确。然而全流道几何形状复杂,造型和网格划分难,同时全流道计算中将静止转动部件之间共同利益考虑,其计算收敛慢,花费时间长,不过为追求水力计算准确性,这一思想方法都是值得教师采用。国外对水力机械全流道联合计算已有知识较多的研究和应用,并形成了人们一定的观点。一般的人认为,单独流动比率分析时,水力机械各部件能量损失的计算值过大,部分组成联合计算时,结果只略有提高,只有全流道联合计算才适合用于预测水力机械的效率,通常计算的效率值比实测值低,但二者的效率变化曲线形状相同,且计算网格质量越优,计算值和实测值越接近。由此可见,采用全流道联合计算的结果更可靠,而获得较优的网格也是为了计算已经成功的关键。
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