SU1255750A2 - Method of cavitational tests of impeller pumps - Google Patents

Method of cavitational tests of impeller pumps Download PDF

Info

Publication number
SU1255750A2
SU1255750A2 SU843815756A SU3815756A SU1255750A2 SU 1255750 A2 SU1255750 A2 SU 1255750A2 SU 843815756 A SU843815756 A SU 843815756A SU 3815756 A SU3815756 A SU 3815756A SU 1255750 A2 SU1255750 A2 SU 1255750A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
tests
cavitational
gas
impeller pumps
fluid
Prior art date
Application number
SU843815756A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Игнатьевич Гуров
Юрий Максимович Дорфман
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2504
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 Предприятие П/Я В-2504 filed Critical Предприятие П/Я В-2504
Priority to SU843815756A priority Critical patent/SU1255750A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1255750A2 publication Critical patent/SU1255750A2/en

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к гидромашиностроению , может быть использовано при кавитационных испытани х насосов и  вл етс  усовершенствованием способа по авт. св. № 817321.The invention relates to hydraulic engineering, can be used in cavitation testing pumps and is an improvement of the method according to the author. St. No. 817321.

Цель изобретени  - расширение диапазона и повышение точности испытаний.The purpose of the invention is to expand the range and increase the accuracy of the tests.

На чертеже представлена схема установки дл  осуществлени  способа кавитационных испытаний лопастных насосов.The drawing shows an installation diagram for carrying out the cavitation test method of vane pumps.

Установка содержит насос, включаюш,ий рабочее колесо 1, полость 2 высокого давлени , входной патрубок 3, в периферийной части которого выполнен канал 4, расположенный параллельно оси насоса, посред- ством трубопровода 5, на котором разме- ш,ено подогреваюплее устройство 6, соединенный с полостью 2 высокого давлени . Трубопровод 5 за подогревающим устройством 6 св зан линией 7 подвода газа с источником 8 газа высокого давлени , а на линии 7 подвода газа и трубопроводе 5 смонтированы соответственно регулирующий орган 9 по газу и регулирующий орган 10 по жидкости.The installation contains a pump, including an impeller 1, a high pressure cavity 2, an inlet 3, in the peripheral part of which a channel 4 is made, which is parallel to the axis of the pump, by means of a pipe 5, on which the device 6 is heated, connected to the cavity 2 of high pressure. The pipeline 5 behind the heating device 6 is connected by a gas supply line 7 to a high-pressure gas source 8, and a gas regulating body 9 and a gas regulating body 10 are respectively mounted on the gas supply line 7 and the pipeline 5.

Способ реализуетс  следующим обра- зом.The method is implemented as follows.

При вращении рабочего колеса 1 жидкость подаетс  в полость 2 высокого давлени , из которой часть жидкости по трубопроводу 5 и каналу 4 подаетс  в периферийную зону входного патрубка 3 и далее вWhen the impeller 1 rotates, fluid is supplied to the high-pressure cavity 2, from which a part of the fluid is fed through conduit 5 and channel 4 to the peripheral zone of the inlet 3 and then to

рабочее колесо 1. Подогревающее устройство 6 нагревает перепускаемую по трубопроводу 5 жидкость, в которой при этом образуетс  определенное количество пара. Температура дополнительного нагрева жидкости устанавливаетс  в зависидмости от рода натурной жидкости и свойств моделирующей жидкости. После нагревани  перепускаемой части потока в нее по линии 7 подают газ, который смешивают с жидкостью. Соотношение количества перепускаемой жидкости и подмешиваемого газа регулируетс  с помощью органов 9 и 10, исход , например , из услови  создани  необходи.мого га- зопаросодержани  на входе в насос при заданной температуре перепускаемой части потока. Это позвол ет создать неравномерное по сечению распределение температуры и газопаросодержани  во входном патрубке 3. Интенсивное перемешивание газового и парожидкостного потоков, каждый из которых может иметь различные давлени  и температуры, осуществл емое в канале 4, обеспечивает достижение термодина.мичес- кого равновеси  на выходе из упом нутого канала. Одновременно может быть снижена температура перепускаемой части потока жидкости при заданном газопаросодер- жании, что позвол ет моделировать кави- тационные процессы, происход щие в мощных высоконапорных нагнетател х путем испытани  низконапорных модельных насосов небольшой мощности.impeller 1. A heating device 6 heats the fluid that is passed through pipeline 5, in which a certain amount of vapor is formed. The temperature of the additional heating of the fluid is established depending on the kind of natural fluid and the properties of the modeling fluid. After heating the overflow part of the stream, gas is supplied to it through line 7, which is mixed with liquid. The ratio of the amount of bypassing liquid to the mixed gas is regulated by means of organs 9 and 10, the outcome, for example, of the condition of creating the necessary gas-vapor content at the pump inlet at a given temperature of the bypass portion of the flow. This makes it possible to create an uneven cross-sectional distribution of temperature and gas vapor content in the inlet nozzle 3. Intensive mixing of the gas and vapor-liquid flows, each of which can have different pressures and temperatures, carried out in channel 4, ensures that thermodynamic equilibrium is reached at the outlet from mentioned channel. At the same time, the temperature of the bypass part of the fluid flow can be reduced for a given gas-vapor content, which allows simulating cavitation processes occurring in powerful high-pressure blowers by testing low-pressure model pumps of small capacity.

Claims (1)

СПОСОБ КАВИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ по авт. св. № 817321, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона и повышения точности испытаний, в перепускаемую часть потока после его нагревания подают свободный газ.METHOD FOR CAVITATION TESTING VANE PUMPS by ed. St. No. 817321, characterized in that, in order to expand the range and improve the accuracy of the tests, free gas is supplied to the bypassed part of the stream after heating. SU ,,„1255750SU ,, „1255750
SU843815756A 1984-11-26 1984-11-26 Method of cavitational tests of impeller pumps SU1255750A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843815756A SU1255750A2 (en) 1984-11-26 1984-11-26 Method of cavitational tests of impeller pumps

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843815756A SU1255750A2 (en) 1984-11-26 1984-11-26 Method of cavitational tests of impeller pumps

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU817321 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1255750A2 true SU1255750A2 (en) 1986-09-07

Family

ID=21147997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843815756A SU1255750A2 (en) 1984-11-26 1984-11-26 Method of cavitational tests of impeller pumps

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1255750A2 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 137767, кл. F 04 D 29/40, 1961. Авторское свидетельство СССР № 817321, кл. F04 В 51/00, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69426985D1 (en) METHOD FOR CALIBRATING A PUMP SEGMENT USED IN A PERISTALTIC PUMP, AND MEDICAL MACHINE FOR CARRYING OUT THE METHOD
ATE108089T1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR EXPRESSING COMPRESSION SHOCK ON FLUIDS.
KR830006574A (en) Combined cycle system for optimum cycle effect with variable sulfur content fuel
GB0214273D0 (en) Apparatus for controlling the pressure in a process chamber and method of operating same
PL94124B1 (en)
SU1255750A2 (en) Method of cavitational tests of impeller pumps
EA200000752A1 (en) INTRODUCTION OF AIR IN WATER
US1390829A (en) Method of regulating blowing-engines
GB1503905A (en) Centrifugal fluid pumps
SE0200304L (en) Apparatus for admixing a medium in the form of gas or liquid in a material flow
SU1432268A2 (en) Method of cavitation testing of blade pumps
JPS5916102Y2 (en) Combiner in emulsion generator
RU2386039C2 (en) Annular chamber of flow part of turbine for mixing of steam flows
SU1399502A2 (en) Method of dynamic tests of pump
SU1244379A1 (en) Method of pump dynamic tests
SU1257286A1 (en) Method of cavitation testing of impeller pump
SU941673A1 (en) Stand for cavitation testing of pumps
JPS5793607A (en) Guide for fluid inlet port
GB741433A (en) Improvements relating to gas turbine engine fuel systems
SU1139887A1 (en) Stand for testing pumps
SU1163040A1 (en) Method of testing impeller pump
SU1370333A1 (en) Stand for testing pumps with closed hydraulic system for circulation of operating fluid
Mhammed et al. Characteristics of bypass flow across PVC pipe elbows
JPS5614805A (en) Apparatus for lowering temperature of gland steam
SU1071802A1 (en) Bed for testing pumps