RU2217724C2 - Способ балансовых испытаний центробежного колеса - Google Patents

Способ балансовых испытаний центробежного колеса Download PDF

Info

Publication number
RU2217724C2
RU2217724C2 RU2001104120/06A RU2001104120A RU2217724C2 RU 2217724 C2 RU2217724 C2 RU 2217724C2 RU 2001104120/06 A RU2001104120/06 A RU 2001104120/06A RU 2001104120 A RU2001104120 A RU 2001104120A RU 2217724 C2 RU2217724 C2 RU 2217724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
losses
pump
power
mechanical
impeller
Prior art date
Application number
RU2001104120/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001104120A (ru
Inventor
М.В. Краев
А.А. Кишкин
М.Г. Мелкозёров
Д.В. Черненко
Д.А. Жуйков
Original Assignee
Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф. Решетнева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф. Решетнева filed Critical Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф. Решетнева
Priority to RU2001104120/06A priority Critical patent/RU2217724C2/ru
Publication of RU2001104120A publication Critical patent/RU2001104120A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2217724C2 publication Critical patent/RU2217724C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидравлических испытаний центробежных насосов, в частности к балансовым испытаниям, определяющим величины разных видов потерь энергии в насосе на различных режимах его работы, и может быть использовано как при разработке новых агрегатов, так и при испытании уже существующих. Способ балансовых испытаний центробежного насоса включает измерение мощности суммарных и механических потерь рабочего колеса и последующее выделение мощности гидравлических потерь из общей суммы с механическими. Мощность механических потерь колеса измеряют одновременно с мощностью суммарных потерь на рабочем режиме насоса путем измерения крутящего момента на диске, имитирующем внутреннюю торцовую поверхность насоса. За счет увеличения точности и достоверности результатов испытаний изобретение позволяет более полно выявить недостатки насоса и на основании анализа этих недостатков разработать меры по усовершенствованию насоса. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области гидравлических испытаний центробежных насосов, в частности к балансовым испытаниям, определяющим величины разных видов потерь энергии в насосе на различных режимах его работы, и может быть использовано как при разработке новых агрегатов, так и при испытании уже существующих.
Известен способ экспериментального определения механических потерь лопаточного диска гидродинамического радиального уплотнения [1]. Измерение крутящего момента при определении механических потерь производится с помощью балансирного электродвигателя на расходном режиме работы уплотнения. Недостатками указанного способа является: первое - несоответствие характера движения жидкости с лопаточной стороны диска расходному течению в рабочем колесе центробежного насоса; второе - способ измерения крутящего момента суммирует все возможные потери в установке, что при обращении лопаточного диска уплотнения в рабочее колесо насоса делает невозможным разделение механических и гидравлических потерь колеса.
За прототип принят способ балансовых испытаний центробежного колеса [2], включающий измерение механических потерь колеса, измерение дисковых потерь и последующее выделение гидравлических потерь. В указанном способе определение механических потерь колеса по крутящему моменту, измеренному балансирным электродвигателем, производится при испытании рабочего колеса с залитыми парафином межлопастными каналами. Однако, как признают сами авторы, такой способ определения механических потерь колеса является приближенным. Дисковые потери зависят от характера движения жидкости в пространстве между рабочим колесом и корпусом. Это движение жидкости при прокручивании насоса с колесом, залитым парафином, отлично от движения жидкости при работе насоса из-за различного течения жидкости на периферии рабочего колеса. Вслед за механическими гидравлические потери выделяются с той же неточностью.
При использовании способа-прототипа проведение балансовых испытаний для полуоткрытых рабочих колес сталкивается со значительными трудностями. Жидкость в пространстве между полуоткрытым рабочим колесом и корпусом закручена лопатками колеса, а не гладким диском, как в случае закрытого рабочего колеса. Имитировать механические потери полуоткрытого колеса прокруткой гладкого диска невозможно. При прокрутке полуоткрытого рабочего колеса на безрасходном режиме значительна мощность гидравлического торможения (обратных токов) [2], что приводит к значительным погрешностям при измерении механических потерь колеса.
Задача предлагаемого изобретения заключается в увеличении точности и достоверности результатов балансовых испытаний центробежного колеса.
Это достигается за счет того, что в известном способе балансовых испытаний центробежного насоса, включающем измерение мощности суммарных и механических потерь рабочего колеса и последующее выделение мощности гидравлических потерь из общей суммы с механическими, мощность механических потерь колеса измеряют одновременно с мощностью суммарных потерь на рабочем режиме насоса путем измерения крутящего момента на диске, имитирующем внутреннюю торцовую поверхность насоса.
На чертеже представлена конструктивная схема для реализации предлагаемого способа проведения балансовых испытаний центробежного насоса.
Конструктивная схема включает в себя испытуемый центробежный насос 1 с полуоткрытым рабочим колесом 2, на периферии которого закреплен датчик температуры 3, и измерительное приспособление 4 с диском 5, имитирующим торцевую стенку центробежного насоса и закрепленного на валу 6. На противоположном диску конце вала 6 выполнен толкатель (на чертеже не обозначен), передающий крутящий момент с диска 5 на измеритель 7, закрепленный в корпусе измерительного приспособления 4. Во входной полости измерительного приспособления 4 размещен датчик температуры 8.
Способ проведения балансового испытания и работа конструктивной схемы заключается в следующем.
Рабочая жидкость из накопительной емкости подается на вход в измерительное приспособление 4. Проходя через полость вала 6, жидкость попадает на вход вращающегося рабочего колеса 2. Пройдя колесо, жидкость возвращается в накопительную емкость. Крутящий момент с рабочего колеса посредством сил вязкого трения передается на диск 5. Величина крутящего момента Мкр с диска передается на вал 6, а с него через толкатель на измеритель 7.
На входе и выходе колеса датчиками температуры 8 и 3 производится замер температур жидкости Твх и Ткол.
Автоматическая разгрузка диска 5 от осевой силы для обеспечения работоспособности обеспечивается подстройкой зазора "а" в "гидропяте". Для ограничения объема протечек на вход измерительного приспособления предусмотрена кольцевая дроссельная щель "b", предварительно протарированная на расход протечек жидкости по перепаду давления.
Поскольку суммарная мощность потерь колеса, включающая в себя мощность механических потерь колеса
Figure 00000001
(потери на трение жидкости по торцевой поверхности корпуса) и гидравлических потерь
Figure 00000002
(потери на трение жидкости в каналах колеса) диссипирует в тепловую энергию, ее величина определяется из известного выражения [3]
Figure 00000003
где Ср - теплоемкость рабочей жидкости;
Figure 00000004
- объемный расход через рабочее колесо;
ρ - плотность рабочей жидкости.
Мощность механических потерь колеса определяется из общепринятого выражения
Figure 00000005
где ω - угловая скорость вращения рабочего колеса.
Гидравлические потери выделяются из величины суммарных потерь, определенных термометрическим способом выше
Figure 00000006
Таким образом, за счет увеличения точности и достоверности результатов испытаний предлагаемое изобретение позволяет более полно выявить недостатки насоса и на основании анализа этих недостатков разработать меры по усовершенствованию насоса.
Источники информации
1. Краев М.В., Овсянников Б.В., Шапиро А.С. Гидродинамические радиальные уплотнения высокооборотных валов. М.: Машиностроение, 1976, стр. 78-79.
2. Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач. Под ред. Руднева С.С. и Подвиза Л.Г. М.: Машиностроение, 1974, стр. 230-237.
3. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. М.: Высшая шкала., 1991, стр. 54 (4.25).

Claims (1)

  1. Способ балансовых испытаний центробежного колеса, включающий измерение мощности суммарных и механических потерь рабочего колеса и последующее выделение мощности гидравлических потерь из общей суммы с механическими, отличающийся тем, что мощность механических потерь колеса измеряют одновременно с мощностью суммарных потерь на рабочем режиме насоса путем измерения крутящего момента на диске, имитирующем внутреннюю торцовую поверхность насоса.
RU2001104120/06A 2001-02-12 2001-02-12 Способ балансовых испытаний центробежного колеса RU2217724C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104120/06A RU2217724C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Способ балансовых испытаний центробежного колеса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104120/06A RU2217724C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Способ балансовых испытаний центробежного колеса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001104120A RU2001104120A (ru) 2003-05-27
RU2217724C2 true RU2217724C2 (ru) 2003-11-27

Family

ID=32026504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104120/06A RU2217724C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Способ балансовых испытаний центробежного колеса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2217724C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629313C1 (ru) * 2016-10-18 2017-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ испытаний погружных центробежных насосов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАЕВ М.В. и др. Гидродинамические радиальные уплотнения высокооборотных валов. Москва, Машиностроение, 1976, с.78-79 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629313C1 (ru) * 2016-10-18 2017-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ испытаний погружных центробежных насосов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103630301B (zh) 一种液体润滑机械密封密封性能的测试方法及其装置
CN102734183B (zh) 用于检测受控于变频器的泵的磨损的方法和机构
Wilson Performance criteria for positive-displacement pumps and fluid motors
Dong et al. Numerical investigation of the fluid flow characteristics in the hub plate crown of a centrifugal pump
CN107013472A (zh) 一种测量泵腔尺寸对离心泵外特性及轴向力影响的方法
RU2217724C2 (ru) Способ балансовых испытаний центробежного колеса
SE9501514D0 (sv) Sätt att bestämma momentana driftsförhållanden för en centrifugalpump
US5042292A (en) Viscometer
US3138018A (en) Dynamometer
CN202250771U (zh) 内燃机机油泵试验台
Etemad et al. Evaluation of windage losses for high-speed disc machinery
US2344331A (en) Frictional resistance test apparatus
US6450023B1 (en) Method and apparatus for air testing pumps
Torre et al. Continuous spectrum of the rotordynamic forces on a four bladed inducer
Nemdili et al. Development of an empirical equation to predict the disc friction losses of a centrifugallp pump
Wilkes et al. Experimentally Measured Effectiveness of Different Shroud Swirl Brake Profiles in a Centrifugal Compressor
Marelli et al. Experimental and numerical analysis of mechanical friction losses in automotive turbochargers
By et al. Measurement and analysis of static pressure field in a torque converter turbine
RU2522718C2 (ru) Инерционный вискозиметр
Hu et al. Investigation on the influence of surface roughness on the moment coefficient in a rotor-stator cavity with centripetal through-flow
CN110491268A (zh) 一种用于实验教学的机械密封测试装置及方法
Zeng et al. Research on the modified mathematical prediction model of impeller cover side cavity liquid pressure for centrifugal pumps
CN101419242A (zh) 离心泵临界转速的试验方法及其试验装置
CN104632606A (zh) 一种水泵机组在线能耗测试分析系统及方法
RU121074U1 (ru) Стенд для определения мощностных характеристик силовых установок транспортных средств

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030213