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API610における乾燥臨界回転速度と湿潤臨界回転速度はどのように理解すればよいのでしょうか?実際に役立つのか?

2020-03-24View Original

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API610における乾燥臨界回転速度と湿潤臨界回転速度はどのように理解すればよいのでしょうか?実際にどのような役割があるのか?
Reply #22020-03-24
ここの乾燥と湿潤は、媒体がない場合とある場合の区別です!
Reply #32020-03-24
あなたはポンプを作っている人ですか?湿式回転では、スロートリングの支持剛性と減衰を考慮して臨界回転速度を計算し、ロマキン効果(Lomakin)
Reply #42022-11-09
共有してくれてありがとう。 王工にお伺いしたいのですが、13780933572のlomakin effectについて、具体的な説明や解説はありますか?
Reply #52023-01-04
LOMAKIN効果:ポンプの環状シール(例えば、摩擦リングやバランスドラム)は動的特性に大きな影響を与えることがあり、ローターの支持剛性を変更することでローターの固有振動数も変わり、その結果、低い固有振動数との間で生じうる共振、あるいはそれを回避することが可能になる。環状シールの剛性と減衰の一部は、押し出し油膜および流体力学的ウェッジ(スライドベアリングの設計で広く知られているもの)によって供給される。しかし、リングシールでは軸方向の流速と円周方向の流速の比率がベアリングに比べて高くなるため、円周方向の隙間が変化することでリング隙間内に大きな力が生じ、ローターの偏心が進むにつれてベルヌーイ圧力降下を引き起こします。これはロマキン効果と呼ばれ、ポンプのリングシールにおける最大の剛性および減衰力の発生メカニズムです。 ロマキン効果は、シールされた圧力降下に直接依存し、一定系の流動抵抗に関しては、ロマキン支持剛性は回転速度の2乗にほぼ比例して変化する。しかし、ほぼ一定の系の圧頭に関しては、回転速度の変化に伴うロマキン効果はごくわずかである。その他の重要なパラメータは、リングシールの長さ、直径、および隙間です;流体の特性は、非常に高い粘度に関わる場合を除き、二次的なものです。しかし、流体の渦はロマキン効果を顕著に低下させる可能性があり、それに伴う交差結合を加えることも考えられる。重要なのは、交差結合による反力が減衰力を上回ると、適切に設定された回転子動力学プログラムで予測されるように、回転子動力学の不安定を引き起こす可能性があるという点だ。 隙間効果は最も強い幾何学的スケールの影響であり、ロマキン効果はそれの二乗にほぼ反比例する。隙間が大きな影響を与える物理的な説明は、それによって円周方向の圧力分布(ロマキン効果の原因)が円周方向の流れによって消去されるためである。どんな環状のシールキャビティにもスロットがある場合、ある程度は隙間を設けるのと同じ効果があり、この観点から見ると深いスロットの方が浅いスロットよりも劣る。

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