真空泵博客

水泵和真空泵的作用,真空泵电机

真空泵在单元水泵制动状态——的第二象限中,当水泵运行期间断电时,运行点从水泵运行状态进入水泵制动状态,转速降低但水泵的旋转方向保持不变,真空泵单元水流从泵送流向发电流向改变。当转速高时,水泵的离心力大,流入转轮的流量小,圆周分布不均匀。从图8(a)可以看出,只有4圈水流有效地通过。(b)中的流动模式表明,与能够有效地流过流动轮的叶片通道相对应的导向叶片之间的水流流向叶片通道,并且从相邻的前一个叶片通道甩出的水也能够流入叶片通道;由于堵塞而无法有效流动的转轮入口处的水体在离心力的作用下被甩出导叶。由于转轮叶片在空间上倾斜布置,流入水流在叶片通道的限制下形成如图8(a)所示的逆时针旋转的行进涡流。 当水进入转轮时,会冲击叶片入口处的压力面,形成局部高压。如图8(c)中的压力分布所示,流入量越高,压力越高。转轮和导叶中的涡流结构不是固定的,它沿转轮的旋转方向低速旋转,形成类似于水泵在运行条件下的旋转失速现象。当转速较小时,水泵的离心力减小,流入转轮的流量增加,导致叶片入口处的严重气流分离,在吸力面附近形成一个大的死水区。由于死水区占据了叶片通道入口处的大部分空间,水流主要从压力面侧高速流入转轮,与死水区形成陡峭的速度梯度。快速变化的速度梯度产生强烈的动量交换,大量的湍流动能在这个界面上消散。由于转轮叶片的压力面是凹形的,吸力面在转轮叶片的高度方向上是凸形的,所以在叶片形状的限制下,上冠和下环附近的入流在压力面的入口处形成两个反向旋转的流动涡流,使得水流向转轮另一侧的叶片的吸力面,并且在吸力面一侧也形成两个反向旋转的流动涡流。压力面上的一对流向涡与文献中的模型试验观察结果一致,但由于试验观察窗尺寸的限制,在吸力面上没有观察到一对流向涡。

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