隨著(zhù)電子計算機的廣泛應用,華陽(yáng)泵業(yè)計算機輔助設計技術(shù)在國內外均得到了長(cháng)足發(fā)展。采用先進(jìn)的CAD技術(shù),不僅保證了產(chǎn)品的設計質(zhì)量,而且大大縮短了設計周期,提高了設計能力,實(shí)現了設計方案的最優(yōu)化。目前CAD技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域都得到了廣泛的應用,在泵的制造業(yè)中亦得到了充分的認可。
國外混流泵研究現狀
國外對混流泵重視,特別是涉及軍工領(lǐng)域的船舶噴水推進(jìn)混流泵研究非常深入,開(kāi)發(fā) 出大量具有不同性能特點(diǎn)的混流泵水力模型,來(lái)滿(mǎn)足不同的工程應用要求。美國麻省理工船舶水動(dòng)實(shí)驗室已將升力面理論用于噴水泵的分析與設計;新西蘭H鋤 ilton噴水泵采用流線(xiàn)曲率法與二維面元法相結合來(lái)實(shí)現準三維的葉輪設計。1984年,C.S.T觚等在H刪hronee等提出的不可壓無(wú)粘 無(wú)旋流動(dòng)無(wú)厚度平面葉柵設計方法基礎上,提出了一種給定環(huán)量分布的全三維有勢流動(dòng)設計方法。用葉片拱弧面上的附著(zhù)渦代替無(wú)厚度葉片的作用,并將轉輪內流動(dòng) 分解為軸向平均流動(dòng)和軸向脈動(dòng)流動(dòng),根據Clebsh公式確定葉片附著(zhù)渦的強度,采用調諧分析求解軸向流動(dòng),通過(guò)迭代實(shí)現葉片造型。1991 年,Zangeneh又對該方法進(jìn)行了擴展,用于離心泵和混流泵的設計,成為荏原公司采用的主要設計方法。
國內混流泵研究現狀
國內對混流泵的研究則明顯不如離心泵和軸流泵,比轉數低的混流泵設計通常借用離心泵的設計方法;渣漿泵專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家---河北華陽(yáng)泵業(yè)是國內的大型給水設備、脫硫泵、渣漿泵、潛水渣漿泵的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的渣漿泵生產(chǎn)廠(chǎng)家。是河北省工業(yè)泵檢測 站所在地,承擔全省工業(yè)泵的質(zhì)量監督檢驗任務(wù),所以產(chǎn)品曾多次榮獲國家質(zhì)量評比優(yōu)質(zhì)獎和高效益型先進(jìn)企業(yè),并成為國家機電部定點(diǎn)生產(chǎn)廠(chǎng)家。比轉數高的混流泵設計則借用軸流泵的設計方法,至今未形成比較認可的使用于混流泵設計的理論和方法,F有的混流泵水力模型與國外相比差距較大,特別是缺乏高比轉數的混流泵模型。
吳仲華教授于1952年提出了S1和S2流面的概念,以此為基礎建立了求解三維 無(wú)粘流動(dòng)的普遍理論。目前國內流體機械葉輪設計方法絕大多數是以此理論為基礎發(fā)展起來(lái)的準三維設計方法,中科院熱物理所利用這~思想,進(jìn)行了軸流壓縮機轉 子和軸流式風(fēng)機葉輪的準三維近似設計;羅興琦、彭國義采用有限元法求解流函數方程,分別實(shí)現了水輪機混流式葉輪和軸流式葉輪基于S1流面的準三維葉片設 計。由于水泵葉柵為擴散葉柵,容易脫流,存在一些解決病態(tài)的具體問(wèn)題,準三維設計方法在泵設計方面很少應用。