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遠心ポンプに必要なキャビテーション余量は、どのようにして生じるのでしょうか?

2019-02-25View Original

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遠心ポンプに必要なキャビテーション余量は、どのようにして生じるのでしょうか?微細構造とメカニズムの観点から説明してください
Reply #22019-02-26
この投稿は最後に、3983596_FPPZによって2019年2月26日08:22に編集されました。液体のエネルギーは圧力エネルギーと運動エネルギーで構成されており、圧力エネルギーとは静水圧のこと、運動エネルギーとは速度のことです。これら二つは状況によって互いに変換し合うことができますが、その総量は変わらず、これがエネルギー保存の法則です。 液体がインペラの入口に入ると、水平方向に流れているため、インペラはまだ効果的に仕事を行っていない。そのため、この位置での液体の全エネルギーにほとんど変化はない。しかし、インペラの出口側で液体が吸い上げられることにより流速が増加し(そのうちごく一部は羽根の回転によるわずかな仕事によるもの)、この位置での液体の圧力エネルギーの一部が運動エネルギーに変換され、結果として圧力が低下する。ただし、低下した圧力が依然として液体の気化圧力より高ければ、キャビテーションは発生しない。 要するに、ポンプの必要キャビテーション余裕量(NPSHR)はエネルギー表現法であり、NPSHRとはインペラ入口で流速の上昇によって生じる圧力低下の値(エネルギー)です。キャビテーションに強いポンプほど圧力損失が小さくなり、NPSHRも小さくなる。インペラの入口でこの圧力損失があっても液体が気化しないようにするためには、ポンプの入口におけるエネルギー(装置のキャビテーション余裕量)、すなわちNPSHAがNPSHR+気化に必要な圧力エネルギー+0.5以上でなければならない。『現代ポンプ設計マニュアル』の59ページには、次のように記載されている。「NPSHRはポンプの入口部分の圧力損失を表すものであり(これがNPSHRの定義である)、つまりポンプがキャビテーションを起こさないようにするためのものである。」ポンプの入口において、単位重量あたりの液体が気化圧力に相当する水頭を超えるエネルギーを有することが求められる(これは定義ではなく、定義のさらなる説明である)
Reply #32019-02-27
ベルヌーイの式では、一般的に装置のキャビテーション余裕と必要なキャビテーション余裕との差が定められており、通常この差は0.5mです。特殊な媒体の場合は1mです
Reply #42019-03-04
この投稿は最終的に、2019年3月4日15時10分に泡沫_ZPTKによって編集されました。ベルヌーイの方程式に基づいて計算されています

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