RU2244855C1 - Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления - Google Patents

Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2244855C1
RU2244855C1 RU2003111936/06A RU2003111936A RU2244855C1 RU 2244855 C1 RU2244855 C1 RU 2244855C1 RU 2003111936/06 A RU2003111936/06 A RU 2003111936/06A RU 2003111936 A RU2003111936 A RU 2003111936A RU 2244855 C1 RU2244855 C1 RU 2244855C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
cavitation
inlet
pressure
circuit
Prior art date
Application number
RU2003111936/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003111936A (ru
Inventor
К.К. Климовский (RU)
К.К. Климовский
И.М. Пинке (RU)
И.М. Пинке
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2003111936/06A priority Critical patent/RU2244855C1/ru
Publication of RU2003111936A publication Critical patent/RU2003111936A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244855C1 publication Critical patent/RU2244855C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретения могут быть использованы при стендовых испытаниях насосов любого назначения. Способ принципиально изменяет методику испытаний насосов, упрощая ее и повышая точность результатов. Это достигается тем, что полное давление при входе в насос поддерживается постоянным посредством установленной во входном трубопроводе емкости со свободной поверхностью жидкости, находящейся под постоянным (атмосферным) давлением. Давление насыщенного пара рабочей жидкости на входе в насос изменяют путем ее нагрева. Периодическое измерение необходимых параметров в процессе нагрева жидкости позволяет вычислить искомый кавитационный запас Δh. Способ реализуется посредством стенда, содержащего в замкнутом гидравлическом контуре испытываемый насос, выходной дроссель, расходомер, теплообменник, расходный бак, трубопроводящую арматуру и подсоединенную к контуру при входе в насос емкость со свободной поверхностью рабочей жидкости в сочетании с капсулой из теплопроводного материала. Полость капсулы разделена на две части, одна из которых заполнена частично рабочей жидкостью и загерметизирована, а другая сообщается с контуром. Изобретения направлены на повышение достоверности и упрощение снятия кавитационных характеристик насосов. 2 н.з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемый способ применим в области насосостроения, во всех организациях, занимающихся разработкой и исследованием насосов любого назначения.
Кавитационной характеристикой насоса называется зависимость расхода рабочей жидкости и напора насоса Н от кавитационного запаса Δh.
Известен способ снятия кавитационннх характеристик насосов, работающих в замкнутом гидравлическом контуре, на стенде, содержащем насос, входной дроссель, установленный перед насосом, выходной дроссель, соединительные трубопроводы, измерительные приборы. Сущность способа состоит в том, что посредством входного дросселя изменяют полное давление P1* перед насосом при фиксированном положении выходного дросселя. При этом измеряют полное давление P1* на входе в насос и другие параметры в соответствии с требованиями ГОСТа 6134-58 “Насосы центробежные, осевые и вихревые”.
Недостатком этого способа является то, что при определенных положениях прикрытия входной дроссель в результате сужения сечения сам провоцирует кавитацию, которая возникает раньше, чем кавитация в насосе, ухудшая работу последнего. В результате кавитационный срыв в насосе наступает на больших давлениях входа, т.е. антикавитационная устойчивость ухудшается.
Недостатком собственно стенда является наличие входного дросселя, которым регулируют давление при входе в насос и который, изменяя сечение подводящего трубопровода, создает условия для развития кавитации в этом сечении, проникающей в проточную часть насоса и нарушающей его работу (см. Карелин В.Я. Кавитационные явления в центробежных и осевых насосах, с.220, фиг.120, с.221. Москва, Машгиз, 1963).
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ снятия кавитационных характеристик насосов и соответствующий стенд, содержащий испытуемый насос, расходную емкость, расходомер, расходный бак и трубопроводную арматуру (SU 1399503 А, КУЗИН Ю.М. и др., 30.05.1988).
Принципиальным недостатком этого способа является невозможность снятия кавитационных характеристик при малых давлениях и, тем более, при разрежении на входе в испытуемый насос 4, т.к., судя по схеме на чертеже, перед испытуемым насосом всегда будет давление, что не позволит получить срывную ветвь характеристики, без которой кавитационная характеристика теряет смысл. Чтобы получить срывную ветвь нужно перед испытуемым насосом 4 создать разрежение в баке 1, но в этом случае кавитационный срыв наступит в подкачивающем насосе и спровоцирует развитие кавитации в насосе 4 на штатных бескавитационных режимах. Получается, что известный способ, в лучшем случае, пригоден лишь для насосов, кавитирующих при достаточно больших входных давлениях.
Недостатком стенда, вытекающим из недостатка способа, является невозможность снятия кавитационной характеристики насоса 4 в полном объеме из-за наличия насоса 2, что делает стенд не отвечающим поставленной задаче, проще говоря, неработоспособным. Следует отметить, что стенд достаточно сложен - содержит атрибуты, без которых можно обойтись: вакуум-систему, систему наддува бака 1, подкачивающий насос 2, дополнительное запорное оборудование.
Поставленная задача состоит в том, чтобы повысить достоверность и упростить снятие кавитационных характеристик насосов.
Технический результат, направленный на решение поставленной задачи, обеспечивается тем, что формируют замкнутый гидравлический контур, прокачивают через него насосом рабочую жидкость, измеряют на заданном режиме полные давления на входе в насос и на выходе из него, измеряют температуру на входе в насос, а также расход жидкости, при этом полное давление на входе в насос поддерживают постоянным, меняют давление насыщенного пара на входе в насос, определяют напор насоса и кавитационный запас по формулам
Figure 00000002
где Н - напор насоса;
P2* - полное давление на выходе из насоса;
Р1* - полное давление на входе в насос;
ρ - плотность, зависящая от температуры;
Δh - кавитационный запас;
Рs - давление насыщенного пара, зависящее от температуры.
Решаемая задача, относящаяся к стенду, состоит в реализации предлагаемого способа снятия кавитационных характеристик.
Технический результат достигается тем, что в стенде для определения кавитационных характеристик насоса, содержащем установленные в замкнутом гидравлическом контуре испытываемый насос, расходомер, теплообменник, а также расходный бак и трубопроводную арматуру, согласно изобретению к замкнутому контуру перед насосом присоединена емкость со свободной поверхностью рабочей жидкости и капсула из теплопроводного материала с гибкой мембраной, разделяющей полость капсулы на две полости, одна из которых герметично закрыта и заполнена рабочей жидкостью, а другая гидравлически сообщается с замкнутым контуром, при этом между насосом и расходомером установлен выходной дроссель.
На чертеже представлен стенд. Стенд содержит насос 1, двигатель 2, приводящий во вращение насос 1, емкость 3 с патрубком 4, имеющим задвижку 5, выходной дроссель 6, расходомер 7, массотеплообменник 8, расходный бак 9, задвижки 10 и 11, манометры 12 и 13, термопару 14, капсулу 15 с мембраной 16, разделяющей полости 17 и 18 капсулы 15, цифровой регистратор 19, фиксирующий деформацию мембраны 16, соединительные трубопроводы.
Сущность способа поясняется работой стенда. Во входной магистрали устанавливают емкость 3 со свободной поверхностью жидкости, сообщающейся с атмосферой через патрубок 4 при открытой задвижке 5. Запускают двигатель 2, устанавливают при заданной частоте вращения насоса дроссель 6 в положение, соответствующее заданному расходу, нагревают жидкость и периодически по мере нагрева (автонагрева) жидкости при ряде значений ее температуры измеряют полные давления P1* и Р2* при входе в насос и при выходе из него, соответственно, манометрами 12 и 13, температуру T1 при входе в насос - термопарой 14, расход жидкости Q - расходомером 7. После этого вычисляют напор насоса
Figure 00000003
кавитационный запас
Figure 00000004
где Ps - давление насыщенного пара (определяется по таблицам как функция температуры);
ρ - плотность жидкости (определяется по таблицам как функция температуры),
и строят кавитационную характеристику.
Поскольку на заданном режиме атмосферное давление РH и высота столба жидкости в емкости 3 над осью насоса 1 остается практически с весьма малыми отклонениями неизменной, то и полное давление P1* также не меняется. Поэтому кавитационный запас Δh фактически является только функцией температуры T1, т.е.
Figure 00000005
Таким образом, измеряя в процессе нагрева (автонагрева) жидкости температуру T1 легко получить искомый кавитационный запас, не прибегая к дополнительным системам вакуумирования или наддува.
Если по каким-либо причинам в контуре нельзя иметь температуру выше допустимой, то в этом случае к контуру подключается посредством задвижки 2 массотеплообменник 8, питаемый холодной водой из расходного бака 9, при этом расход охлаждающей воды (подвод через задвижку 10 и слив через задвижку 12) регулируется так, чтобы допустимая температура в контуре оставалась неизменной. Тогда все описанные выше операции выполняются при автонагреве жидкости в контуре не выше допустимого и навигационная характеристика насоса строится в диапазоне изменения температур T1 от ее начального значения до допустимого.
Описанный способ применим тогда, когда испытуемые насосы имеют достаточно высокие антикавитационные качества, кавитационный срыв у них наступает при давлении входа P1* входа, меньшем атмосферного. В том случае, когда заведомо известно, что это давление будет превышать атмосферное, что очень редко, то пространство над свободной поверхностью в емкости 3 наддувают техническим воздухом через патрубок 4 и герметизируют емкость 3 закрытием задвижки 5. Предварительно между насосом 1 и емкостью 3 устанавливают капсулу 15, имеющую две полости 17 и 18, разделенных высокочувствительной мембраной 16, причем полость 17 частично заполняют рабочей жидкостью, а полость 18 сообщают с контуром, оставляя при этом наружное обтекание обоих полостей потоком. Таким образом, в процессе работы насоса в полости 17 будет давление пара PS рабочей жидкости, а в полости 18 - полное давление P1*. Под действием перепада ΔР этих давлений мембрана прогнется и выдаст сигнал на цифровой регистратор 19, посредством которого дополнительно к указанным выше измерениям измеряют перепад P1* - PS. По измерениям, как и ранее, вычисляют величины Н, Δh и строят кавитационные характеристики.

Claims (2)

1. Способ определения кавитационных характеристик насоса, заключающийся в том, что формируют замкнутый гидравлический контур, прокачивают через него насосом рабочую жидкость, измеряют на заданном режиме полные давления на входе в насос и на выходе из него, измеряют температуру на входе в насос, а также расход жидкости, отличающийся тем, что полное давление на входе в насос поддерживают постоянным, меняют давление насыщенного пара на входе в насос, определяют напор насоса и кавитационный запас по формулам
Figure 00000006
где Н - напор насоса;
Р2* - полное давление на выходе из насоса;
P1* - полное давление на входе в насос;
ρ - плотность, зависящая от температуры;
Δh - кавитационный запас;
PS - давление насыщенного пара, зависящее от температуры.
2. Стенд для определения кавитационных характеристик насоса, содержащий установленные в замкнутом гидравлическом контуре испытуемый насос, расходомер, теплообменник, а также расходный бак и трубопроводную арматуру, отличающийся тем, что к замкнутому контуру перед насосом присоединена емкость со свободной поверхностью рабочей жидкости и капсула из теплопроводного материала с гибкой мембраной, разделяющей полость капсулы на две полости, одна из которых герметично закрыта и заполнена рабочей жидкостью, а другая гидравлически сообщается с замкнутым контуром, при этом между насосом и расходомером установлен выходной дроссель.
RU2003111936/06A 2003-04-24 2003-04-24 Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления RU2244855C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111936/06A RU2244855C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111936/06A RU2244855C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003111936A RU2003111936A (ru) 2004-10-27
RU2244855C1 true RU2244855C1 (ru) 2005-01-20

Family

ID=34978145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111936/06A RU2244855C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244855C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476723C1 (ru) * 2011-06-16 2013-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Гидравлические аппараты" (ЗАО "НПО "Гидроаппарат") Стенд для испытания насосов
CN114876822A (zh) * 2022-06-01 2022-08-09 江苏大学 一种可实现均匀加气的离心泵注气汽蚀性能测试系统及测试方法
CN117469719A (zh) * 2023-12-27 2024-01-30 沈阳菱太技研新工业技术有限公司 一种供暖系统用轴流空化泵

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476723C1 (ru) * 2011-06-16 2013-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Гидравлические аппараты" (ЗАО "НПО "Гидроаппарат") Стенд для испытания насосов
CN114876822A (zh) * 2022-06-01 2022-08-09 江苏大学 一种可实现均匀加气的离心泵注气汽蚀性能测试系统及测试方法
CN117469719A (zh) * 2023-12-27 2024-01-30 沈阳菱太技研新工业技术有限公司 一种供暖系统用轴流空化泵
CN117469719B (zh) * 2023-12-27 2024-02-23 沈阳菱太技研新工业技术有限公司 一种供暖系统用轴流空化泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107941307B (zh) 一种常规大型液体发动机推进剂流量现场校准系统及方法
WO2018041257A1 (zh) 一种高压齿轮流量计综合性能实验装置的液压系统及实验方法
JP2007525638A (ja) 圧力を使用する容器内の流体体積の測定
RU2244855C1 (ru) Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления
CN109781445B (zh) 一种确定热力膨胀阀流通面积的方法
CN205280291U (zh) 一种液压元件微小泄漏量的测量装置
Lide et al. Performance of a horizontally mounted Venturi in low-pressure wet gas flow
US1726463A (en) Apparatus for measuring the quantity of steam, gas, air, water, or like medium flowing through a pipe
SU941673A1 (ru) Стенд дл кавитационных испытаний насосов
RU2243536C1 (ru) Способ определения газосодержания в жидкости
KR100466317B1 (ko) 액체계량장치
RU196575U1 (ru) Стенд для измерения объёма нерастворенного газа в рабочих жидкостях гидросистем
CN105444959B (zh) 一种液压元件微小泄漏量的测量装置及其测量方法
US1299540A (en) Method for measuring the rate of flow of aqueous fluids.
RU2289796C2 (ru) Установка для калибровки скважинных расходомеров (варианты)
RU2804596C1 (ru) Статическая расходомерная установка
RU2811042C1 (ru) Стенд для градуировки и первичной поверки поточных преобразователей плотности
RU40405U1 (ru) Измеритель кавитационного запаса насоса
RU2807432C1 (ru) Способ калибровки многофазного расходомера
RU2106639C1 (ru) Способ измерения скорости потока и устройство для его осуществления
RU2225534C1 (ru) Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса
RU85232U1 (ru) Устройство для отбора проб
RU2679462C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин
RU175763U1 (ru) Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей
JP2010255530A (ja) 液体流量計測装置

Legal Events

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

Effective date: 20100425