軸流泵在制鹽、灌溉和其它輸送液體的工業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用,其效率成為提高經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo),而其葉片的水力效率又是影響泵效率的關(guān)鎮(zhèn)因素。因此,葉片設(shè)計(jì)合理與否就很重要了。在升力法設(shè)計(jì)葉片過(guò)程中,會(huì)遇到強(qiáng)度和厚度的確定問(wèn)題。葉片厚度偏大,安全系數(shù)就過(guò)大,這會(huì)增加葉片的重量且影響水力效率,葉片過(guò)薄,強(qiáng)度就不夠,且難以鑄造。因此,合理地確定厚度成為葉片設(shè)計(jì)急需解決的向題。用升力法設(shè)計(jì)軸流泵葉片的厚度是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,具有一定盲目性。
本文以軸流泵為例通過(guò)對(duì)葉片進(jìn)行有限元分析,一方面,對(duì)原設(shè)計(jì)的葉片進(jìn)行了強(qiáng)度校核,另一方面,為升力法設(shè)計(jì)葉片選擇較合理的厚度提供依據(jù)。
按軸流泵以穩(wěn)定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)的葉片受力情況進(jìn)行分析。
(1)由文獻(xiàn)可知,對(duì)于選用脆性材料的軸流泵葉片,許用安全系數(shù)就可滿足強(qiáng)度要求。安全系數(shù)n=10的葉片則過(guò)于安全。選擇許用安全系數(shù)n=5,那么葉片強(qiáng)度儲(chǔ)備系數(shù)輪緣的葉片翼型最大厚度可根據(jù)此確定。
(2)從其它截面的應(yīng)力情況來(lái)看,應(yīng)力值較小,其安全系數(shù)裕量更大,這些翼型的厚度可盡量選小,但必須滿足升力法設(shè)計(jì)葉片和鑄造加工工藝要求。
軸流泵葉片為空間受力,圖為力學(xué)模型圖,Yz平面內(nèi)葉片上表面受Z方向的液體壓力,圖(b)為XY平面內(nèi)受由轉(zhuǎn)速引起的徑向離心力。
由于葉片是很不規(guī)則的曲面形狀,為了適應(yīng)這種形狀,采用了SAPS程序中第八類型8~21節(jié)點(diǎn)三維實(shí)體等參數(shù)單元。圖3為葉片網(wǎng)格劃分情況,劃分節(jié)點(diǎn)224個(gè),8~21節(jié)點(diǎn)單元79個(gè)。
微機(jī)上進(jìn)行的,輸出的是單元形心位置的各向應(yīng)力,根據(jù)彈性力學(xué)可求出三個(gè)主應(yīng)力,圖3所示各截面位置的翼型中的單元形心位置最大主應(yīng)力大小的分布情況見(jiàn)圖7,圖7還注明了各截面的最大應(yīng)力值。從應(yīng)力分布圖可知:
(1)應(yīng)力最大的單元為第9號(hào)17.08MPa。
(2)從輪緣截面到輪轂各截面應(yīng)力增大。
(3)在輪毅處葉片邊界約束的節(jié)點(diǎn)所在單元上應(yīng)力出現(xiàn)了“駝形”。
(4)從應(yīng)力變化速度來(lái)看,截面b與a上單元應(yīng)力變化較快,其最大應(yīng)力相差約7MPa。
有限元分析總結(jié):
(1)軸流泵葉片的強(qiáng)度計(jì)算可用有限元法來(lái)進(jìn)行,以往傳統(tǒng)的強(qiáng)度校核計(jì)算不夠精確。
(2)用有限元法計(jì)算出來(lái)的葉片應(yīng)力分布情況可為升力法設(shè)計(jì)葉片的厚度確定提供可靠的依據(jù)。
(3)本文計(jì)算結(jié)果已被遼寧鹽業(yè)機(jī)械廠所采用,對(duì)原葉片進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),取得了滿意的效果。
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