RU187738U1 - Рабочее колесо центробежного насоса - Google Patents
Рабочее колесо центробежного насоса Download PDFInfo
- Publication number
- RU187738U1 RU187738U1 RU2018119386U RU2018119386U RU187738U1 RU 187738 U1 RU187738 U1 RU 187738U1 RU 2018119386 U RU2018119386 U RU 2018119386U RU 2018119386 U RU2018119386 U RU 2018119386U RU 187738 U1 RU187738 U1 RU 187738U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blades
- impeller
- centrifugal pump
- disks
- strength
- Prior art date
Links
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000012764 mineral filler Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000013011 mating Effects 0.000 claims description 4
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 229920002959 polymer blend Polymers 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000012765 fibrous filler Substances 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
- F04D29/22—Rotors specially for centrifugal pumps
- F04D29/2205—Conventional flow pattern
- F04D29/2222—Construction and assembly
- F04D29/2227—Construction and assembly for special materials
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/02—Selection of particular materials
- F04D29/026—Selection of particular materials especially adapted for liquid pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Заявляемая полезная модель относится к центробежным насосам и может быть использована в нефтяном машиностроении в составе многоступенчатых центробежных насосов.Полезная модель направлена на повышение прочности и теплостойкости рабочего колеса многоступенчатого центробежного насоса.Указанная цель достигается тем, что рабочее колесо центробежного насоса содержит лопасти, верхний и нижний диски, выполненные из термопластичных материалов. При этом сопряжение лопастей с дисками образует цельную литую конструкцию. Лопасти и диски могут быть выполнены из полимерного материала, состоящего из следующих компонентов, стеклонаполнитель до 60; фторопласт до 30; минеральный наполнитель до 20; термопластичный материал остальное. 4 ил.
Description
Заявляемая полезная модель относится к центробежным насосам и может быть использована в нефтяном машиностроении в составе многоступенчатых центробежных насосов.
Известна конструкция рабочего колеса центробежного насоса (патент РФ на полезную модель РФ №89878, дата публикации 27.04.2009 г.), которая содержит несущий диск с лопастями, снабженными выступами, расположенными на их торцах, взаимосвязанными с пазами покрывного диска, при этом все детали рабочего колеса выполнены из термопластического материала, выступы несущего диска выполнены с высотой, большей глубины пазов, выполненных глухими, несущий и покрывной диски снабжены фиксирующими элементами, при этом несущий и покрывной диски соединены между собой при помощи сварки.
Недостатком описанной конструкции является низкая прочность и теплостойкость. Низкая прочность рабочего колеса обусловлена сварной конструкцией изделия, при которой прочность сварного шва меньше прочности цельной конструкции из того же материала, а низкая теплостойкость - низкой стойкостью сварной конструкции к повышенным температурам среды. Кроме того, низкая теплостойкость сварного соединения связана с ограничениями по применению теплостойких полимерных материалов.
Задачей полезной модели является повышение прочности и теплостойкости рабочего колеса многоступенчатого центробежного насоса.
Технический результат достигается тем, что рабочее колесо центробежного насоса содержит лопасти, верхний и нижний диски, выполненные из термопластичных материалов. При этом сопряжение лопастей с дисками образует цельную литую конструкцию. Лопасти и диски могут быть выполнены из полимерного материала, состоящего из следующих компонентов: стеклонаполнитель до 60%, фторопласт до 30%, минеральный наполнитель до 20%, термопластичный материал остальное.
Положительный эффект достигается тем, что сопряжение дисков и лопастей выполнено в виде цельной литой конструкции. Повышение прочности рабочего колеса обусловлено цельной литой конструкцией сопряжения дисков с лопастями, отсутствием концентраторов напряжений, например, сварных швов. В частном случае повышение прочности цельной литой конструкции сопряжения достигается применением термопластичных материалов с волокнистыми наполнителями. Кроме того, исключение процесса соединения дисков с лопастями, например, при помощи сварки, позволяет применять более теплостойкие термопластичные полимерные материалы, не поддающиеся сварке.
Сущность полезной модели поясняется чертежами. На фиг. 1 представлено рабочее колесо центробежного насоса в разрезе, на фиг. 2 - рабочее колесо центробежного насоса в разрезе А-А по фиг. 1, на фиг. 3 - распределение волокон при формировании литьем под давлением дисков и лопастей, на фиг. 4 - графическая зависимость прочности при растяжении в осевом направлении рабочего колеса от температуры среды.
Рабочее колесо центробежного насоса (фиг. 1) содержит верхний 1 нижний 2 диски, лопасти 3, расположенные между ними. Сопряжение дисков 1 и 2 с лопастями 3 выполнено в виде цельной литой конструкции (фиг. 2). В частном случае термопластичный материал, из которого формируются диски и лопасти может содержать наполнители в виде волокон 4 (фиг. 3).
Диски 1 и 2 с лопастями 3 при изготовлении оформляются одновременно из одного и того же материала, тем самым, формируется цельная литая конструкция сопряжения дисков с лопастями. Для изготовления рабочего колеса может применяться известный из уровня техники метод литья под давлением в литьевые формы. Данный процесс происходит на специальных литьевых машинах - термопластавтоматах. При этом термопластичный полимерный материал в виде гранул (гранулят) загружается в бункер. Далее из бункера гранулят попадает в цилиндр с шнеком. Наружная часть цилиндра нагревается по зонам, то есть повышается по ходу перемещения полимерных гранул по внутренней полости цилиндра. Шнек, находясь внутри цилиндра, вращаясь, перемещает гранулы вдоль оси к выходу из цилиндра. При этом гранулы расплавляются до создания однородной смеси. На выходе из цилиндра размещается экструзионная головка (фильера), у которого создается давление уже расплавленной полимерной смеси. Под действием давления со стороны цилиндра через отверстие экструзионной головки расплавленная полимерная смесь впрыскивается в полость литьевой формы. Расплавленная смесь сначала оформляет верхний диск 1 и, проходя через полости, формирующие лопасти 3, оформляет нижний диск 2. Таким образом оформляется цельная литая конструкция сопряжения лопастей с дисками внутри литьевой формы. Далее после впрыска дозы расплава в литьевую форму происходит выдержка в форме под давлением до его затвердевания или отверждения. Затем осуществляется размыкание формы и выталкивание готового изделия. Давление литья зависит от вязкости расплава материала, конструкции литьевой формы, размеров литниковой системы и формуемых изделий.
Следует отметить, что при данной конструкции рабочего колеса волокна 4, например, стеклонаполнителя термопластичного материала, располагаясь в местах сопряжения лопастей с дисками, увеличивают прочность данного сопряжения, армируя, в том числе и указанные участки изделия.
Были проведены исследования образцов рабочих колес с одинаковой геометрией дисков и лопастей, но с разными конструкциями сопряжения лопастей 3 с дисками 1 и 2 - цельной и сварной. В результате исследований была выявлена значительная разница в прочности сопряжения дисков с лопастями при растяжении в осевом направлении при различных температурах среды для двух образцов. Данная зависимость проиллюстрирована на фиг. 4, где образец №1 - рабочее колесо, где сопряжение лопастей и дисков имеют цельную конструкцию, образец №2 - рабочее колесо сварной конструкции. Оба образца были изготовлены из одного и того же полимерного материала. Прочность при растяжении дана в относительных единицах, где за единицу принято максимальное усилие разрушения образца №1. Как видно из фигуры образец №1 значительно превосходит по прочности образец №2.
Claims (5)
- Рабочее колесо центробежного насоса, содержащее лопасти, верхний и нижний диски, выполненные из термопластичного полимерного материала, причем сопряжение лопастей с дисками образует цельную литую конструкцию, отличающееся тем, что состав полимерного термопластичного материала включает следующие компоненты:
- стеклонаполнитель до 60%;
- фторопласт до 30%;
- минеральный наполнитель до 20%;
- термопластичный материал остальное.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119386U RU187738U1 (ru) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | Рабочее колесо центробежного насоса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119386U RU187738U1 (ru) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | Рабочее колесо центробежного насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU187738U1 true RU187738U1 (ru) | 2019-03-15 |
Family
ID=65759233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119386U RU187738U1 (ru) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | Рабочее колесо центробежного насоса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU187738U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU201690U1 (ru) * | 2020-09-25 | 2020-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью «УралАктив» | Вентилятор |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090016895A1 (en) * | 2006-01-26 | 2009-01-15 | Gunther Beez | Impeller |
RU85955U1 (ru) * | 2009-04-02 | 2009-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "КУРС" | Рабочее колесо центробежного насоса |
RU89878U1 (ru) * | 2009-04-27 | 2009-12-20 | ООО "Ижнефтепласт" | Рабочее колесо центробежного насоса |
WO2010128153A1 (en) * | 2009-05-08 | 2010-11-11 | Nuovo Pignone S.P.A | Composite shroud and methods for attaching the shroud to plural blades |
US20170370373A1 (en) * | 2016-06-28 | 2017-12-28 | Bühler Motor GmbH | Method of making a centrifugal pump impeller |
RU179380U1 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт" | Ступень погружного многоступенчатого насоса |
-
2018
- 2018-05-25 RU RU2018119386U patent/RU187738U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090016895A1 (en) * | 2006-01-26 | 2009-01-15 | Gunther Beez | Impeller |
RU85955U1 (ru) * | 2009-04-02 | 2009-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "КУРС" | Рабочее колесо центробежного насоса |
RU89878U1 (ru) * | 2009-04-27 | 2009-12-20 | ООО "Ижнефтепласт" | Рабочее колесо центробежного насоса |
WO2010128153A1 (en) * | 2009-05-08 | 2010-11-11 | Nuovo Pignone S.P.A | Composite shroud and methods for attaching the shroud to plural blades |
US20170370373A1 (en) * | 2016-06-28 | 2017-12-28 | Bühler Motor GmbH | Method of making a centrifugal pump impeller |
RU179380U1 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт" | Ступень погружного многоступенчатого насоса |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU201690U1 (ru) * | 2020-09-25 | 2020-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью «УралАктив» | Вентилятор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2565176C2 (ru) | Система подачи без естественного баланса для устройства инжекционного формования | |
RU2573483C2 (ru) | Устройство и способ для инжекционного формования при низком постоянном давлении | |
RU2567906C2 (ru) | Способ инжекционного формования при низком, в сущности, постоянном давлении | |
AT515952B1 (de) | Aufschmelz- und Injektionsvorrichtung für Kunststoffe | |
CN100569482C (zh) | 一种超高速涡轮泵轴承保持架材料的成型工艺 | |
RU187738U1 (ru) | Рабочее колесо центробежного насоса | |
NL7904808A (nl) | Werkwijze en inrichting voor het maken van een voortbrengsel uit thermohardende kunststof. | |
KR101713400B1 (ko) | 다중 가압 주조 금형 및 이를 이용한 성형물 제조방법 | |
CN110099779A (zh) | 空心型材复合技术 | |
CN104626483B (zh) | 一种环形多螺杆混炼注射一体成型机 | |
KR100526230B1 (ko) | 폴리카보네이트 애자 및 그 제조방법 | |
CN214521721U (zh) | 一种塑料注塑机分段式螺杆 | |
CN219486393U (zh) | 一种鞋生产用的防堵塞注塑嘴 | |
Nasić et al. | Effect of injection molding parameters on weld line tensile strength | |
JPS6372517A (ja) | 繊維強化プラスチツクボルトの製造方法 | |
CN102558641A (zh) | 一种直径800mm、壁厚35mm的超高分子量聚乙烯管材及其制备方法 | |
Babos et al. | Rubber Manufacturing Operations | |
JP2002248649A (ja) | インサート入り樹脂歯車の射出成形方法 | |
Fitzpatrick et al. | Controlled Viscosity Injection Molding of Plastic Optics | |
KR20180082867A (ko) | 개량된 압출 주입구조를 갖는 고무 사출 금형장치 | |
RU2350464C1 (ru) | Способ формования термопластов | |
JP7058037B2 (ja) | 樹脂成型品の製造方法 | |
Bader | Injection Molding | |
Sommer | Molding of rubber for high performance applications | |
JPS6015456B2 (ja) | 異質ゴムの一体化構造物の製造法 |