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潛水泵屬于多級離心泵,其軸向力是客觀存在的。軸向力不僅影響泵向高揚程發展,而且影響泵的使用壽命和效率。調查表明,潛水泵事故停機多是由于泵的軸向力過大,導致潛水電機石墨推力軸承快速磨損,甚至出現石墨推力軸承裂紋。因此,尋找一種簡單有效的新方法來平衡軸向力,盡可能地減小或消除軸向力,是水泵的研究課題之一。
目前常用的軸向力平衡方法主要有:葉輪平衡孔和葉輪對稱布置;使用平衡板。而且潛水泵受井徑的限制,井徑的特點是徑向短,軸向長。因此,在潛水泵的設計中,一般采用在葉輪上平衡的方法來減小軸向力,貴州水泵,剩余的軸向力由電機推力軸承承擔。由于剩余軸向力的存在和電機承受的軸向力有限,也影響了泵的使用壽命和向高揚程發展。
對于潛水泵來說,作用在葉輪上的軸向力是由于液體作用在葉輪后蓋板上的壓力分布不同而引起的,而作用在葉輪上的動力反作用力是由于液體流動方向從葉輪進口到出口的變化而引起的。目前,我們研究潛水泵的傳統方法是將葉輪蓋板與泵體之間的間隙設定在一個恒定值。在一種情況下,認為密封圈的泄漏可以忽略不計,泵腔內的液體以等角速度旋轉,這樣就可以得到液體壓力沿半徑的分布率。另一種情況是密封圈磨損嚴重。當泄漏量達到很大值(達到無窮大)時,泵腔內的液體在沒有任何外力的情況下按照動量矩定律運動,六盤水水泵,就可以得到液體壓力沿半徑分布的規律。
通常,在潛水泵的設計中,我們通常采用開平平衡孔來平衡軸向力,剩余的軸向力由電機的推力軸承承擔,但電機承受的軸向力是有限的,貴州水泵安裝,因此有必要研究軸向力平衡的方法。潛水泵的徑向間隙由葉輪后密封圈、殼體和平衡裝置組成,軸距間隙由石墨盤和不銹鋼盤組成。平衡裝置的空腔在間隙中形成量的泄漏。間隙內的流動由沿圓周方向的剪切流和沿間隙長度方向的壓差流組成,剪切流不影響間隙的泄漏。
潛水泵作為重要的提水設備,在使用過程中要時刻注意異常情況的發生,安全使用潛水泵。如出現異常情況,應及時切斷電源,查明情況并恢復后,方可繼續工作。