Įdomios išcentrinių siurblių jaudinančios jėgos mechanizmo, įtakos ir pašalinimo priemonės
Feb 18, 2025
Palik žinutę
Kaip svarbi skysčių pervedimo įranga, išcentriniai siurbliai yra plačiai naudojami pramoniniuose, žemės ūkio ir civiliniuose laukuose. Tačiau atliekant faktinį lauko veikimą, išcentriniams siurbliams dažnai įtakos turi jaudinančios jėgos, dėl kurios atsiranda vibracija, triukšmas ir įranga. Šiame straipsnyje bus aptariamas išcentrinių siurblio jaudinančių jėgų generavimo mechanizmas, jų poveikis siurblio veikimui ir veiksmingiems pašalinimo metodams iš kelių aspektų.

- Veiksniai, sukeliantys jaudinančią jėgą išcentriniuose siurbliuose
1. Hidraulinis disbalansas
Dėl sparnuotės rotacijos išcentriniame siurblyje sukelia išcentrinę jėgą skystyje, tačiau skysčio pasiskirstymas sparnuotės viduje gali būti nevienodai dėl sparnuotės projektavimo, gamybos ar eksploatavimo sąlygų apribojimų. Šis nelygumas gali sukelti hidraulinį disbalansą, kuris savo ruožtu sukuria periodines ar ne periodines jaudinančias jėgas. Ypač daugiapakopiuose siurbliuose impulsų sąveika labiau linkusi sukelti hidraulinį sužadinimą.
2. Mechaninis disbalansas
Mechaninis disbalansas yra vienas iš svarbių įdomių jėgų šaltinių išcentriniuose siurbliuose. Gaminant ar montuojant sparnuotę, gali kilti tokių problemų kaip netolygus masės pasiskirstymas ir ašinis nuokrypis, dėl kurio netolygus išcentrinės jėgos pasiskirstymas. Sukant dideliu greičiu, šis disbalansas gali sukelti periodines įdomias jėgas, kurios savo ruožtu sukelia vibraciją.
3. Skysčio dinaminis trukdys
Išcentrinio siurblio įleidimo ir išleidimo srauto kanalų projektavimas, sparnuotės ir volute/kreipiamasis vanagų sąveika, o siurblyje - nugaros ir sūkurio reiškiniai gali sukelti skysčio dinaminius trukdžius. Šie trukdžiai gali sukelti slėgio pulsavimą ir skysčio vibraciją, taip sudarydama įdomias jėgas. Pavyzdžiui, sparnuotės ir volute/kreipiančių mikroautobusų sąveika gali sukelti virpesius, susijusius su peiliuko pravažiavimo dažniu (BPF).
4. Kavitacija
Kavitacija yra dažna išcentrinių siurblių veikimo problema. Kavitacija atsiranda, kai slėgis vietinėje siurblio vietoje yra mažesnis už skysčio prisotintą garų slėgį, todėl skystis išgarina ir susidaro burbuliukai. Kai burbuliukai sprogo aukšto slėgio srityje, bus sukurta momentinė aukšto slėgio smūgio banga, sukelianti vibraciją ir triukšmą. Šis reiškinys ne tik sukels jaudinančių jėgų susidarymą, bet ir gali sukelti erozijos pažeidimą pompos sparnuotės paviršiuje, dar labiau padidindamas jaudinančių jėgų generavimą.
5. Vamzdynų sistemos sąveika
Išcentrinės siurblio ir vamzdynų sistemos sąveika taip pat sukels įdomias jėgas. Pavyzdžiui, skysčio slėgio svyravimas vamzdyne bus perduodamas siurblio korpusui per siurblio įleidimo angą arba išleidimo angą, sudarant periodinę išorinę sužadinimo jėgą. Be to, vamzdyno išdėstymas ir atraminė konstrukcija, pagrindo/pamato standumas, siurblio ir variklio išlyginimas taip pat paveiks jaudinančios jėgos pasireiškimą ir intensyvumą.
- Įdomios jėgos poveikis išcentriniam siurbliui
1. Sukelkite vibraciją ir triukšmą
Įspūdinga jėga tiesiogiai sukelia siurblio korpuso ir susijusių komponentų vibraciją, lydimą dideliu triukšmu. Per didelė vibracija sumažins siurblio veikimo stabilumą, padidins priežiūros sąnaudas ir paveiks įprastą periferinės įrangos veikimą.
2. Padidinkite komponentų žalą
Dėl periodiško jaudinančios jėgos veikimo siurblio guoliai ir sandarikliai yra jautrūs nuovargio pažeidimams, todėl sutrumpėja. Ypač esant aukšto dažnio vibracijai, šie pagrindiniai komponentai gali sugesti per anksti, todėl netikėta įrangos išjungimas.
3. Sumažinkite veiklos efektyvumą
Dėl jaudinančios jėgos sukels skysčio srauto turbulenciją, padidins energijos nuostolius ir taip sumažins išcentrinio siurblio efektyvumą. Be to, vibracija, kurią sukelia kavitacija, taip pat gali sugadinti pompa sparnuotės paviršių, dar labiau sumažinti siurblio veikimą.
4. Sukelkite struktūrinę žalą
Ilgalaikė jaudinanti jėga sukels siurblio korpuso ir pagrindinių komponentų struktūrinį nuovargį ir netgi sukels rimtų pasekmių, tokių kaip įtrūkimai ir lūžiai. Ši žala ne tik sukels netikėtą sistemos išjungimą, bet ir sukels rimtas saugos avarijas.
- Priemonės, kaip pašalinti įdomias jėgas
1. Optimizuokite sparnuotės dizainą
Hidraulinį disbalansą galima efektyviai sumažinti optimizuojant sparnuotės geometriją ir ašmenų skaičių. Pvz., Padidinus ašmenų skaičių arba pakeisdami ašmenų išleidimo kampą, skysčio pulsacijos amplitudė gali būti sumažinta. Be to, naudojant simetriškesnį sparnuotės konstrukciją gali sumažinti skysčių sukeltą vibraciją.
2. Pagerinkite srauto kanalo dizainą
Optimizuokite siurblio įleidimo ir išleidimo srauto kanalus bei volute dizainą, kad sumažintumėte skysčių dinaminius trukdžius. Pavyzdžiui, dvigubo volute konstrukcijos naudojimas gali efektyviai sumažinti hidraulinį disbalansą; Protingas kreipiamojo mentės formos ir jos ašmenų skaičius gali sumažinti slėgio pulsaciją, kurią sukelia peiliuko praeinančio dažnio. Be to, išvengdami staigių skersmens pokyčių ir lenkimo srauto kanale, galite sumažinti sūkurinių srovių ir atbulinės eigos reiškinius.
3. Dinaminis balansavimo korekcija
Strainų gamybos ir montavimo proceso metu turėtų būti griežtai atliekama dinaminio balansavimo korekcija, kad būtų užtikrinta, jog sparnuotės masė būtų paskirstyta tolygiai, o ašis yra sutelkta. Dinaminis balansavimo korekcija gali žymiai sumažinti jaudinančią jėgą, kurią sukelia mechaninis disbalansas.
4. Pasirinkite slopinimo įrenginį
Įdiegus siurblį, gali būti pridedami slopinimo įtaisai, tokie kaip spyruoklinės slopinimo pagalvėlės ar sklendės, kad būtų sumažintas jaudinančios jėgos perdavimo efektyvumas. Be to, optimizavus siurblio ir vamzdynų sistemos ryšį ir išvengti tvirto ryšio, taip pat gali padėti sumažinti vibraciją.
5. Venkite kavitacijos
Norint išvengti kavitacijos, siurblio įleidimo angos slėgis turėtų būti pagrįstai suprojektuotas siekiant užtikrinti, kad jis būtų didesnis už skysčio prisotintą garų slėgį. Be to, medžiagų ir dangų pasirinkimas su puikiu antiavitacijos efektyvumu taip pat gali sumažinti kavitacijos pažeidimą siurbliui.
6. Optimizuokite darbo sąlygas
Išcentrinio siurblio veikimo sąlygos daro tiesioginį poveikį jaudinančios jėgos dydžiui. Pvz., Nesvarbu, ar siurblio greitis, srautas ir galva yra pagrįstai suderinti, turės didelę įtaką vibracijos lygiui. Todėl siurblio pasirinkimo ir eksploatavimo metu jo darbo taškas turėtų būti kuo arčiau optimalaus efektyvumo taško.
7. Stiprinkite pamatų ir vamzdynų dizainą
Pagerinkite siurblio pamato standumą ir slopinimą bei sumažinkite išorinės vibracijos perdavimą. Be to, pagrįstai suprojektuokite ir išdėstykite vamzdyną, jo laikiklį ir fiksuoto taško padėtį (pvz., Tiesios vamzdžio sekcijos ilgį, venkite oro kišenių generavimo ir kt.), Kad vamzdyno įtaka būtų išvengta siurblio korpuso.
8. Stebėjimas, diagnozė ir priežiūra
Įdiegus vibracijos jutiklius ir stebėjimo sistemas, siurblio vibracijos būklę galima stebėti realiu laiku, laiku galima nustatyti nenormalias sąlygas ir galima imtis priemonių. Pvz., Spektro analizė gali būti naudojama norint nustatyti vibracijos šaltinį, kad problema būtų galima išspręsti tikslingai. Be to, reguliariai prižiūrint ir keičiant dėvimus dalis, tokias kaip guoliai ir sandarikliai, gali efektyviai prailginti įrangos tarnavimo laiką.
