Чертежи центробежных насосов, CAD-дизайн водяных насосов
Thread Content
Тип конструкции центробежного насоса. Коды, обозначающие характеристики конструкции:Насос с подвесным механизмом и гибким муфтовым соединением; установка на горизонтальной основе – qh1; установка по линии центра – qh2. Насос устанавливается на основание и соединяется с приводным механизмом с помощью гибкой муфты.
Вертикальный трубчатый насос с кареткой подшипников – oh3; коробка подшипников, являющаяся частью самого насоса. Насос с жестким муфтовым соединением – oh4. Вертикальный трубчатый насос с коаксиальным соединением – oh5. Лопасти насоса установлены непосредственно на валу приводного механизма; коробка передач является частью насоса – oh6. Лопасти насоса также установлены непосредственно на валу приводного механизма; поддержка с обоих концов. Одноступенчатый и двухступенчатый насосы с осевым разделением – bb1; насосы с радиальным разделением – bb2. Многоступенчатые насосы с осевым разделением – bb3; насосы с радиальным разделением и одним корпусом – bb4; насосы с двумя корпусами – bb5. Цилиндрический насос с вертикальной установкой и одним корпусом; выходная труба для отвода воды – vs1. Насос с спиральным корпусом – vs2. Аксиальный насос – vs3. Насос с отдельной трубой для отвода воды и длинным валом – vs4. Насос с подвесным механизмом – vs5. Насос с двумя корпусами и направляющим корпусом – vs6. Внутренняя часть представляет собой направляющий корпус; насос с спиральным корпусом – vs7. Внутренняя часть представляет собой спиральный корпус. Гидравлический проект центробежного насоса представляет собой обратную задачу гидравлических расчетов для элементов насоса, отвечающих за прохождение жидкости. В гидравлических расчетах существуют два основных типа: задачи прямого и обратного решения. Основная задача заключается в нахождении распределения параметров потока в канале при известности всех геометрических условий потока и определенных граничных условий потока. Следовательно, основная проблема также называется анализом потоков и рассматривается в седьмой главе. Обратная задача — это поиск всех границ потока при известных параметрах потока, при наличии условий, достаточных для решения задачи, таких как заданное распределение потока или закон изменения геометрических параметров. Цель состоит в том, чтобы спроектировать разумные геометрические границы. В настоящее время методы проектирования потока в роторных машинах развиваются от традиционных методов проектирования одномерного потока к методам проектирования двумерного или трехмерного потока. Конечно, в первую очередь быстро развивалось решение оригинальных задач. В настоящее время в инженерии можно использовать полностью трехмерные методы расчета турбулентности для анализа потока во всех элементах, через которые проходит поток в центробежных насосах. В то же время развиваются методы проектирования в трех измерениях для решения обратных задач. В гидравлическом проектировании для создания центробежных насосов с высокими характеристиками в настоящее время в основном используется метод взаимной итерации положительных и отрицательных задач. На основе первоначально разработанного проекта центробежного насоса проводятся расчеты трехмерного турбулентного потока; с учетом результатов этих расчетов корректируются некоторые геометрические параметры, после чего снова выполняются расчеты. Благодаря взаимодействию человека и компьютера происходит многократная итерация, в результате чего получается центробежный насос с высокой эффективностью, соответствующий требованиям, связанным с кавитацией и другими факторами. Конечно, такой метод оптимизированного проектирования требует от проектировщика определенного опыта.