通過觀察可以看到,封閉式水泵吸水室中總是先發生水中渦,在發生斷繞潤,當流量到達一定值后,斷繞渦會轉變為連繞渦。
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計,可以得出不同直徑的氣核出現頻率的曲線,如圖1所示。
我們將氣核出現頻率*高的點所對應的直徑稱之為*優直徑。與吸入口相切位置處的*優直徑稍大一些;從氣核出現的頻率來看,在兩個測量位置,氣核的*優直徑所對應的氣核頻率有較大差別,與吸入口相切位置處的*優直徑附近區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定。
我們同樣可以得出氣核的*可能出現的直徑,也就是出現概率*大的氣核直徑,與流速比的關系,流速比越小,*可能出現氣核直徑越大,比如zla,流速比為0.062,*可能出現氣核直徑為11.5mm;而流速比變大以后,比如zld,流速比為0.67,*可能出現氣核直徑只有3.5mm。
在原有封閉式水泵吸水室設計基礎上,進行了適于加工和測量的改進。通過水力計算,設計出適合于模型試驗的試驗臺系統。通過PIV試驗,測量了封閉式水泵吸水室內部的流場,以研究該水泵吸水室的性能。
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