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《IS(R)65-40-315C電動清水泵]推薦|IS(R)65-40-315C傳輸介質清水泵
②葉輪的葉片數、出口角、包角、喉部隔舌與葉輪出口邊的徑向距離是否合適等。
IS型系列單級單吸(軸向吸入)離心泵。適用于工業和城市給水、排水、亦可用于農業排灌。供輸送清水或物理或化學性質類似清水的其它液體之用,溫度不高于800c 。IsB系列離心泵是在ls泵的基礎上改進設計而成,該系列產品具有節能、噪音低,無滲漏、性能可靠等優點,是一種更新換代產品。
1)大容量計算機精準預測技術、模型計算機設計技術等;2)在水泵開發研究中發現汽蝕現象的一項重要成果,即過流部件的汽蝕破壞程度dE/dt與泵的氣泡長度L有如下指數關系:dE/dt=K,并且氣泡長度有近似計算方法;3)從兩個方向研究泵的震動特性,并取得一定成果;4)引入一種逆向函數傳遞發測量泵的振動值后,獲取葉輪外力特性;5)在設計上,國外更加注重葉輪的動力特性和汽蝕現象的研究,磁性軸的發明和應用實現了水泵領域的一項重大技術突破;6)以計算機為基礎,實現機械零件實型成型技術,對提高設計水平有較為明顯的意義。
IS、ISB、ISR型離心泵具有以下特點:
1、用途廣泛:適用于各種制冷系統,特別能滿足高層樓字建筑的空調,給水系統用泵的耐壓要求,也適用于工廠、礦山、城市、電站、水利等工程的排水或給水用泵。
2、通用性好:本型泵機件為了達到通用性,lsB泵其泵頭、底板安裝尺寸和ls泵完全一樣,有利于舊泵的更新換代。
3、拆裝方便ISB泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處分離的。即是后開門式結構.優點是檢修方便,檢修時不動泵體及進出水管,只需脫開聯軸器,移動電動機,即可取出葉輪等部件進行檢修。
4、壽命長:1SB采用精密鑄造葉輪和進口sKF軸承,稀油潤滑.采用不接觸.無磨損的迷宮式密封,使軸承得到了有效的保護。泵體和泵蓋出廠時作1 5倍的工作壓力試驗.從而使泵在工作時可靠性得以大大提高,采用機械密封裝置,正常使用壽命約為8000小時,在較高水壓下不漏水,運行穩定。
5、具有合理的流速:該系列泵出口裝擴散管以后,其進出口流速v≤3m/s,符合其經濟流速,減少管路陰損。
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1)軸的設計。增加傳動軸支撐軸承的數目,減小支撐間距,在適當范圍內減小軸長,適當加大軸的直徑,增加軸的剛度;當泵軸轉速逐漸增加并接近或整數倍于泵轉子的固有振動頻率時,泵就會猛烈振動起來,所以在設計時,應使傳動軸的固有頻率避開電機轉子角頻率;提高軸的制造質量,防止質量偏心和過大的形位公差。
lSR系列熱水離心泵是在ls系列泵基礎上派生的節能產品。它適用于輸送溫度低干1500c的清水或物理化學性能類似的介質。廣泛用于熱鍋爐及換熱器配套,作為循環泵,給水泵。
性能范圍IS、ISB、ISR
按額定工況點計
轉速:2900r/min、1450 r/min
進口直徑:50~200mm
流量:6.3—400m3m
揚程:5~125m
當用戶對泵的性能,材料有特殊性要求時,可根據用戶的要求給予特制。
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軸承及潤滑
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結構說明
IS型泵系根據標準IS02858所規定的性能和尺寸設計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、軸套及懸架軸承部件等所組成。lSB型泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、機械密封、軸承體等組成。lSR型泵與ls型泵基本相同,僅在泵蓋軸封處增設了水冷室,用于可靠的冷卻填料、軸及阻止熱量向軸承傳遞。采用耐高溫聚口氟填料。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支承著泵的轉子部件,滾動軸承承受泵的徑向力軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數泵葉輪前、后均有密封環,并在葉輪后蓋板上設有平衡孔。
為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護,軸套與軸之間裝有O型密封圈,以防沿著配合表面進氣或漏水。
lS、ISB、ISR泵的傳動方式是通過彈性聯軸器與電動機連結的.泵的旋轉方向,從驅動端看,均勻順時針方向旋轉。
如使用變徑錐管后,即吸入管徑與排出管徑相同時,排出口法蘭聯接尺寸與吸入法蘭相同。
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研究和完善葉輪網格生成技術是進行流體流動數值模擬建立流場模型的基礎前提,網格的劃分是流動控制方程數值離散的基礎,是實現湍流數值模擬的關鍵技術之一,直接決定解析的斂散性和結果的精度,所以應加大葉輪網格生產技術的研發投入。另外邊界條件的設置在水泵內部流場模擬中十分重要,進、出口邊界條件以及周期性邊界條件都是計算域時所需要的邊界條件。利用CFD計算流體力學,對離心泵內部流場進行分析和研究,對認識和掌握離心泵的內部流動規律,對離心泵的設計工作是非常重要的。該項研究內容在泵行業具有非常大的發展前景,但該項研究內容又是一個非常復雜的研究工作,因此要對CFD技術有一個正確的認識,要合理、合格的進行科研人員的組合。另外CFD技術是一項設計到多個領域的技術,所以要想在水泵的研發過程中充分發揮CFD技術的優勢作用,還必須考慮到綜合因素,更多的理論結合實驗,將CFD數值模擬與實驗、理論有機結合起來,這樣才能理想而有效的解決問題。
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