現(xiàn)代泵理論與設計

出版時間:2011-4  出版社:中國宇航  作者:關醒凡  頁數(shù):845  
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內容概要

  《現(xiàn)代泵理論與設計》是關醒凡教授在1995年出版的《現(xiàn)代泵技術手冊》的基礎上,集近年來國內外泵發(fā)展之精華,取作者從事泵實踐之所長,編寫而成。在原書基礎上增加了關于軸流泵、斜流泵、全揚程泵、切線泵(部分流泵)、旋殼泵、射流泵、液環(huán)泵、誘導輪、水泵水輪機、流道式導葉、考慮密封間隙水動力臨界轉速計算方法、泵系統(tǒng)內的水錘等內容及大量技術資料。第25章的泵模型設計圖例,試驗表明性能優(yōu)良,具有較高的參考價值?!  冬F(xiàn)代泵理論與設計》可作為泵初學者的教材,泵設計、試驗、運轉工程師的參考資料,流體機械學科本科生、研究生的參考書。

作者簡介

  關醒凡,教授,遼寧省阜新市人,江蘇大學流體機械及工程學科教授、博士生導師。1962年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學動力機械系水力機械專業(yè),畢業(yè)后留校,并隨專業(yè)遷至東北重機學院、甘肅工業(yè)大學任教,1986年調江蘇理工大學,曾任江蘇理工大學流體機械研究所所長,全國高等學校動力機械及工程類專業(yè)教學指導委員會副主任等?! ?0年來連續(xù)不問斷地在第一線從事有關泵方面的教學和試驗研究工作。提出的無堵塞泵設計方法和主持開發(fā)的無堵塞泵產品,全國廣泛應用。主持開發(fā)的泵三維水力設計軟件、泵技術支持及選型軟件、低揚程泵選型軟件,是我國目前主要的泵技術軟件。主持研究的系列軸流泵模型、斜流泵模型、貫流泵模型、雙向泵模型,到目前為止已用于南水北調工程14座泵站及許多大型工程。設計研究的單級泵模型、雙吸泵模型、多級泵模型、脫硫泵模型、螺旋離心泵模型、誘導輪等模型,全國百余家泵廠采用。先后獲國家科技進步二、三等獎各一項,國家教委科技進步一等獎一項,省(部)級科技進步二等獎六項,省(部)級科技進步三等獎十三項,國家級科技成果重點推廣項目一項,發(fā)明專利一項?! 」渤霭鎸V?5部,發(fā)表論文60余篇,其中《泵理論與設計》,《現(xiàn)代泵技術手冊》,《軸流泵和斜流泵水力模型設計試驗及工程應用》,是全國泵行業(yè)主要科技參考書?! ?989年被評為全國優(yōu)秀教師,1991年被評為機電部有突出貢獻的專家,1992年起享受政府特殊津貼,1997年被評為江蘇省優(yōu)秀學科帶頭人?! ‖F(xiàn)從事泵模型和有關泵創(chuàng)新技術的研究。

書籍目錄

第1章 工程流體力學基本定理第2章 概論2.1 泵的定義和分類2.2 葉片式泵的過流部件和結構形式2.3 泵的用途第3章 泵的基本理論3.1 泵的基本參數(shù)3.2 泵內的各種損失及泵的效率3.3 液體在葉輪中運動的分析3.4 泵基本方程式3.5 有限葉片數(shù)和無限葉片數(shù)理論揚程的差別3.6 泵特性曲線和幾何參數(shù)對泵特性的影響3.7 用速度系數(shù)表示流量揚程曲線第4章 泵的相似理論4.1 相似理論的基本概念4.2 泵相似定律4.3 比轉速4.4 無因次特性曲線和泵特性曲線的繪制方法4.5 泵相似理論的應用4.6 切割葉輪外徑泵參數(shù)的變化——切割定律4.7 修削葉片進、出口對泵性能的影響4.8 泵的工作范圍和型譜4.9 泵相似理論應用第5章 泵汽蝕的理論和計算5.1 泵汽蝕現(xiàn)象概述5.2 泵發(fā)生汽蝕的理論關系——汽蝕基本方程式5.3 泵汽蝕相似定律、汽蝕比轉速和托馬汽蝕系數(shù)5.4 泵汽蝕余量的計算方法5.5 裝置汽蝕余量的計算方法5.6 汽蝕試驗和臨界汽蝕余量5.7 吸入真空度和汽蝕余量的關系5.8 計算例題5.9 提高泵抗汽蝕性能和防止泵發(fā)生汽蝕的措施5.10 特殊液體的汽蝕——汽蝕熱力學相似準則5.11 影響汽蝕破壞的因素和汽蝕破壞的試驗方法5.12 海拔高度和大氣壓力及常用液體的汽化壓力第6章 泵的應用工程和選型6.1 泵運轉時的工況點、泵站和泵裝置效率6.2 沿程損失和局部阻力損失6.3 泵裝置揚程計算例題6.4 泵的串聯(lián)和并聯(lián)運轉6.5 向分支、匯合管路供水6.6 泵運轉工況的調節(jié)6.7 泵的啟動特性6.8 泵全特性曲線6.9 泵系統(tǒng)內的水錘6.10 泵允許的最小運轉流量6.11 管口和基礎上的負荷6.12 水壓脈動、飛逸轉速和慣轉時間6.13 自吸罐和過載限制器6.14 輸送特殊液體時泵的性能變化6.15 轉動慣量及電機有關性能數(shù)據(jù)6.16 低揚程泵模型試驗結果和選型方法6.17 泵技術支持和選型軟件第7章 泵試驗7.1 有關術語和參數(shù)的定義7.2 泵試驗裝置和條件的若干規(guī)定7.3 泵試驗設備7.4 流量的測量與計算7.5 揚程的測量與計算……第8章 離心泵和混流泵的水力設計第9章 壓水室、吸水室和過渡流道的水力設計第10章 全揚程泵、恒揚程泵、旋殼泵等的設計方法第11章 抗磨蝕泵和無堵塞泵設計要點第12章 自吸泵、射流泵和水環(huán)泵設計要點第13章 旋渦泵設計第14章 誘導輪設計第15章 斜流泵設計第16章 軸流泵設計第17章 水泵水輪機和能量回收水力透平第18章 泵進出水流道第19章 泵軸向力、徑向力及其平衡第20章 泵中的能量損失分析計算及提高泵性能的措施第21章 泵零件強度和軸臨界轉速的計算第22章 泵的軸封第23章 泵典型結構第24章 泵用材料及選擇第25章 水力模型及設計軟件第26章 技術資料全國部分泵企業(yè)產品名錄參考文獻作者介紹

章節(jié)摘錄

  3.3.2 液體在葉輪中的運動分析——速度三角形 ?。?)運動分析  泵是液體和機械相互作用的機器。泵的特性是液體在泵內運動情況的外部表現(xiàn)形式,而液體的運動情況是由過流部分的幾何形狀決定的,可見分析液體在泵內的運動情況是確定泵特性和設計其幾何形狀的基礎。葉輪是泵工作的核心,深入分析液體在葉輪中的運動尤其重要。  葉輪本身的運動很簡單,只是和軸一起旋轉,但由于葉輪葉片的作用,葉輪中的液體運動的情況是比較復雜的,是一種復合運動。液體一方面隨葉輪旋轉作牽連運動,另一方面不斷地從旋轉著的葉輪中流出,即相對于葉輪運動。從固定在陸地上的坐標去觀察葉輪中液體的運動為絕對運動,它是牽連運動和相對運動的合成運動,即V=U+W。  為了進一步分析液體在葉輪中的運動,我們采用把整體化為局部的方法,即把葉輪內的流動分層。假設每層間的液體互不混雜,當分的層數(shù)非常多時,便得到微元流層。此流層符合流面的性質——其上任一點的流速均與之相切。顯然,葉輪前、后蓋板的內旋轉表面分別是兩個邊界流面,其間還可分出任意多個類似的流面(通常為1~3個)。這樣研究葉輪內的流動就簡化為研究幾個流面上的流動的問題,幾個流面上的流動可能不完全相同,但研究方法是相同的。因而,研究透徹一個流面上的流動,其他流面的流動也類似地得到解決?! ?hellip;…

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