通過觀察可以看到,封閉式水泵吸水室中總是先發(fā)生水中渦,在發(fā)生斷繞潤,當流量到達一定值后,斷繞渦會轉(zhuǎn)變?yōu)檫B繞渦。
在吸入口附近由于流動的急劇變化會形成氣核,這些氣核的存在會對水泵的運行產(chǎn)生一定的影響。從平行于吸水室底面的測量圖像中,可以清楚的看到,在吸入口的附近存在著明顯的氣核。
利用Insight軟件顯示出流場,然后使用Insight自帶的測量工具就可以測出氣核的直徑。
對各種工況下每個位置測出的40幅圖象進行考察,能夠得出氣核直徑的變化曲線。以A工況為例,對zl、z2面各自測得的40幅圖象中氣核直徑的大小進行統(tǒng)計,可以得出不同直徑的氣核出現(xiàn)頻率的曲線,如圖1所示。
我們將氣核出現(xiàn)頻率*高的點所對應(yīng)的直徑稱之為*優(yōu)直徑。與吸入口相切位置處的*優(yōu)直徑稍大一些;從氣核出現(xiàn)的頻率來看,在兩個測量位置,氣核的*優(yōu)直徑所對應(yīng)的氣核頻率有較大差別,與吸入口相切位置處的*優(yōu)直徑附近區(qū)域的波峰比于另一個測量位置的要明顯,這是由于在吸入口處,流速急速增大,使得其他因素的干擾相對變小,因此氣核大小就相對穩(wěn)定。
我們同樣可以得出氣核的*可能出現(xiàn)的直徑,也就是出現(xiàn)概率*大的氣核直徑,與流速比的關(guān)系,流速比越小,*可能出現(xiàn)氣核直徑越大,比如zla,流速比為0.062,*可能出現(xiàn)氣核直徑為11.5mm;而流速比變大以后,比如zld,流速比為0.67,*可能出現(xiàn)氣核直徑只有3.5mm。
在原有封閉式水泵吸水室設(shè)計基礎(chǔ)上,進行了適于加工和測量的改進。通過水力計算,設(shè)計出適合于模型試驗的試驗臺系統(tǒng)。通過PIV試驗,測量了封閉式水泵吸水室內(nèi)部的流場,以研究該水泵吸水室的性能。
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