什么是离心泵联轴器的轴向力

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离心泵轴的受力
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离心泵在启动的时候泵轴是向哪个方向移动,电机端还是叶轮端,还有泵受的轴向力和径向力都是来自哪些因素啊?
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离心泵的轴向力是指向入口端的。
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叶轮两侧有压差 指向入口端 就是你说的叶轮端 叶轮旋转时离心力把介质甩出 和入口吸入的时间差 产生压力轴向力
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泵启动瞬间是存在一个叶轮入口指向叶轮背面的瞬间轴向力,正常运转都是叶轮背面压力高,指向入口。
轴向力产生主要就是叶轮两侧压力不同,压差作用在叶轮上就产生了轴向力。具体请查看泵的教材,理解一下
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楼层高130米,二次泵以及冷却水泵的其中2台小泵都是图示安装方式,发现轴向力很厉害。装好的弹簧在打开进水阀的时候都倾斜成了45°,请问大家都是怎么解决这个问题的啊?
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进水管处的水压形成的压力,方向即为你图中所示。
无法消除这个力。
改善的方法:重新校正后,弹簧选用重新选择,位置重新设置,弹簧与水泵基座以及弹簧与地坪基础间务必连接牢固,保证可以承受进水管处水压形成的力。另外,进水管处软接的后端,支架务必保证管道径向牢固不位移(甚至可以采取电焊)。
如此,即可解决。
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这么小的泵还是单级泵,还有轴向力,肯定是你的水压造成的,直接做基础将泵用埋地螺栓直接固定就成了。
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土木币2439
盲板力的相类式,配管设计有问题,
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原帖由 zlienfon 于
12:40 发表
进水管处的水压形成的压力,方向即为你图中所示。
无法消除这个力。
改善的方法:重新校正后,弹簧选用重新选择,位置重新设置,弹簧与水泵基座以及弹簧与地坪基础间务必连接牢固,保证可以承受进水管处水压形 ...
这个还是没有理解啊,“弹簧与水泵基座以及弹簧与地坪基础间务必连接牢固”,这个是固定了呀,都打了螺栓了。
“进水管处软接的后端,支架务必保证管道径向牢固不位移(甚至可以采取电焊)。”这个是怎么限位吗?竖起铁杆来限位?不能焊接在基座上吧?那样减震效果又没有了。
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原帖由 chinalnkydlzc 于
10:33 发表
盲板力的相类式,配管设计有问题,
能否详细说明一下,配管怎么有问题吗?能指出吗,非常感谢!
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原帖由 jackeichan 于
17:50 发表
这么小的泵还是单级泵,还有轴向力,肯定是你的水压造成的,直接做基础将泵用埋地螺栓直接固定就成了。
这个应该水泵不是地面层,如果直接固定,就等于没有减震了,也不可行吧?
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回复如何消除水泵轴向力? 地下室 的帖子
如你不明白,就改个说法“软接的前端”。呵呵。
重新校正(按照满水状态),减震器设置点位重新科学安排(估计你仅估算了设备本体质量就凑合着买了几个对吧,而且别忘记增加最后那一只调整弹簧)。
单级单吸卧式泵配减震器,都是这么个问题,静水压高一点的场合,都得注意这个事。
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原帖由 zlienfon 于
20:37 发表
如你不明白,就改个说法“软接的前端”。呵呵。
重新校正(按照满水状态),减震器设置点位重新科学安排(估计你仅估算了设备本体质量就凑合着买了几个对吧,而且别忘记增加最后那一只调整弹簧)。
单级单吸卧 ...
恕小弟笨拙,尝试做了半天草稿,也没有办法把这个力学模式建立起来,主要是有几个疑问,
一是运行时的受力是水泵的运行重量加静水压产生的力量。水泵的运行重量是厂家提供的,但是这个水压产生的轴向力(指向水泵电机方向的力)以及径向力(方向垂直地面)的力分别是多大?也就是截图中指向西南方向的力会是多大呢?方向角度能确定吗?
二、即使问题一能确定,也就是各种受力都可以明确,那么弹簧是怎么取值呢,因为水泵排空或者关掉进水阀的时候弹簧受力仅仅是压力,没有轴向力了,这个时候弹簧会扭曲吗?
三、兄弟能否再指点一二,“减震器设置点位重新科学安排”
四、各位兄弟如有类似案例,能否分享一下呀,非常感激!!!!!!!
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回复如何消除水泵轴向力? 主贴 的帖子
此水泵轴向力由水泵吸入口水平管段造成,正常接法中,吸入口由上部总水管接入,水平段很短,你这里水平管很长。
需要改造的话可以将水平管加一个倒U型,这样大部分轴向力由垂直管道承受,传递到支吊架上,水泵不再出现问题
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多级离心泵轴向力平衡方法有哪几种?
发布时间: 10:17
  (1)平衡鼓法这是一种径向间隙液压平衡装置,它装在最后一级叶轮和平衡室之间,和泵轴一起旋转的称为平衡鼓轮,静止部分称为平衡鼓轮头。用一根管线平衡室与泵进口连通,这样平衡室内的压力就等于进口连通管线中损失压力之和。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 平衡鼓法
  平衡原理:平衡鼓轮前面是最后一级叶轮的后泵腔,其压力接近于泵的排出压力,因而平衡鼓两个端面之间有一个很大的压力差,能够把平衡鼓轮向后推,从而带动整个转子向后移动。如果我们设法使这个推力和离心泵的轴向力相等,就能够达到平衡轴向力的目的。
  (2)平衡盘法(下图):平衡盘是一种轴向间隙液压平衡装置。装在最后一级叶轮与平衡室之间,和轴一起转动的称为平衡盘,静止不动的称为平衡环(套)。
  平衡原理:从叶轮出来的一部分液体经过平衡盘与平衡环之间的轴向间隙漏入平衡室,再用管路把平衡室与泵吸入口连通,这时平衡盘背面所受的压力是平衡室压力。平衡盘正面最小直径上受到的压力是泵的吐出压力,而在周界上是平衡室压力。只要选择好平衡盘的内、外直径尺寸,就可以使平衡盘正面与背面的压力差和泵的轴向力相等,从而达到平衡的目的。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 平衡盘法
  假如泵的轴向力增加,这额外的压力就会把泵的转子推向吸入口侧,从而使平衡盘和平衡环之间的端面间隙减小。此时通过这个间隙的漏失量将减少,平衡室压力下降,这时平衡盘前后的压力差增加,将转子向吐出口方向推,直到与轴向力平衡为止。反之,如果泵的轴向力减小,就会造成平衡盘与平衡环之间的轴向间隙增大,漏失量增加,平衡压力增高,直到又获得新的平衡为止。
  (3)平衡盘与平衡鼓组合法(下图):平衡盘与平衡鼓组合实际上是一种径向、轴向液压平衡装置。高压多级离心泵普遍采用此法,平衡效果好,组合法的平衡原理与上述两法相同。
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 平衡盘与平衡鼓组合法
  (4)叶轮对称布置平衡法:
  在多级水平中开式离心泵中通常采用叶轮对称布置平衡法来平衡轴向力,使成组叶轮的吸人口方向正好相反,从而起到平衡轴向力的作用。在泵上也要安装止推轴承。
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离心泵的轴向力
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为什么离心泵会产生轴向力,有什么危害,平衡轴向力有什么方法。
请勿重复发帖
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轴向力:离心泵在运行的过程中,液体从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的作用下甩出,在与轴同向的液体引入的时候会产生一个轴向力,叶轮的设计并不是完全对称的,在液体甩出的时候也会产生轴向力。
轴向力的消除:功率较小的泵轴向力较小,影响不大,可以忽列不及。在较大的泵上,有一根把泵入口的压力引向泵的另一轴向段的平衡管,用泵入口的压力引到与泵入口相对应的另一轴承段,从而消除轴向力,减小轴承的轴向推力,而使泵正常运行而不受损坏!
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& & 轴向推力的产生:
& && & 泵体在工作过程中由转子上的叶轮将液体推出泵体外,与此同时产生一个与液体流动方向相反的力,这个力就叫轴向推力,它可能使得转子发生位移,与定子部分接触发生摩擦。
& & 排除:
& & 这样的离心泵也有平衡管,和压缩机的平衡管同样的原理。
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因吸排液口压力不等也使并非完全对称的叶轮两侧所受液体压力不等,从而产生了轴向力。叶轮两侧液体压力假如不计轴的截面积,也不考虑叶轮旋转对压力分布的影响,则作用在叶轮上的力为轮盘受的力和轮盖受的力的差值,转化为计算式就是出口压力和进口压力差值与叶轮轮盖的面积的乘积,因为出口压力始终大于进口压力,所以,当离心泵旋转起来就一定有了一个沿轴并指向入口的力作用在转子上。
& & 不平衡的轴向力会加重止推轴承的工作负荷,对轴承不利,同时轴向力使泵转子向吸入口窜动,造成振动并可能使叶轮口环摩擦使泵体损坏。采用平衡片,在叶轮后盖板的背面对称安置几条径向筋片。当叶轮回转时,筋片如同泵的叶片一样是叶片背面的液体加速旋转,离心力增大,使叶轮背面的压力显著降下来,从而使叶轮两侧的压力达到平衡 。
& & 对于多级离心泵来说,一般出口压力远大于入口压力,所以用平衡力来消除轴向力就显得尤其重要,如何消除轴向力呢?多级泵一般采用的是平衡盘和叶轮的对称安装,单级泵一般是在叶轮上开平衡孔,当然还有在叶轮轮盘上安装平衡叶片的方式来平衡轴向力。
& & 虽然我们要求的是消除轴向力,但假如完全消除了也会造成转子在旋转中的不稳定,所以在设计的时候,会设计出30%的量让轴承来抵消,这就是为什么多级泵非驱动端轴承通常都是角接触轴承的原因,因为它可以用来承受很大的轴向力。
产生轴向力的原因:
1、叶轮前后盖板不对称。
3、轴的结构原因
4、转子的重量所带动的轴向力
5、还有些其他原因
1、用止推轴承平衡离心泵轴向力
2、用背(副)叶片方法平衡轴向力
3、用双吸叶轮平衡轴向力
4、用叶轮对称布置平衡轴向力
5、用平衡鼓平衡轴向力
6、用平衡盘方法平衡轴向力
7、用平衡孔或平衡管方法平衡轴向力
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学习了,受益匪浅
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叶轮吸入液体在流道会有一个轴向的力,一般水泵有止推轴承用来承受这部分力。
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动态调控用平衡盘平衡轴向力的多级离心泵轴向力的方法:
一种动态调控用平衡盘平衡轴向力的多级离心泵轴向力的方法,其特征是包括有:    
A.在叶轮全部同方向安装用平衡盘对轴向力进行动态平衡的多级离心泵末级叶轮(6-1)之后设有平衡盘(6-5),轮毂与泵体之间有径向间隙(6-2),平衡盘
(6-5)端面与平衡环(6
-3)端面之间有轴向间隙(6-4);在平衡室(6-6)的范围内的泵体上设有调控孔(6-8),用调控装置(3)将调控孔(6-8)与吸入段吸入室的回流孔
(6-9)相连通,使平衡室(
6-6)与吸入室(6-10)相连通。    
B.在泵的非驱动端设有泵用平衡盘轴向位置测定装置(7)。    
C.确定轴向间隙(6-4)下限间隙值b↓[1]为0.05-0.20mm。    
D.用调控装置(3)中的节流机构(3-1)作为调控的执行机构调节调控装置(3)中的泄漏流量,使泵用平衡盘轴向位置测定装置(7)所显示的轴向间隙下限间隙
值b↓[1]在平衡盘的平衡
力与多级离心泵的轴向力达到动态平衡时在0.05≤b↓[1]≤0.20mm之间。
本发明主要涉及调控多级离心泵在运行过程中轴向力变化的方法,尤其涉及叶轮全部同方向安装用平衡盘对轴向力进行动态平衡的多级离心泵在运行过程中当轴向力发生变
化时对其进行调控的方法。本
发明当多级泵在运行过程中由于各种密封间隙的磨损而出现轴向力增量时,通过调整调控装置中的节流机构调节调控装置中的泄漏流量使其平衡室内的压力分阶段性的降

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