Разработка научных основ управления вибрацией гидродинамического происхождения в центробежных насосах магистральных нефтепроводов

Перевощиков Сергей Иванович. Разработка научных основ управления вибрацией гидродинамического происхождения в центробежных насосах магистральных нефтепроводов : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.13 : Тюмень, 2004 347 c. РГБ ОД, 71:05-5/273
Автор
Перевощиков Сергей Иванович
Год
2004
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
1. Результаты исследований в области гидродинамики и технологической вибрации насосных агрегатов и в смежных с ней областях ...
1.1.Анализ исследований по изучению параметров потока в рабочем колесе центробежного насоса 17
1.2. Анализ исследований, посвященных пульсациям давления в центробежных насосах 32
1.3. Проявление гидродинамической вибрации у насосов магистральных нефтепроводов 44
Выводы по 1 главе 53
2. Расчет гидравлических потерь энергии в элементах проточной части центробежных насосов на основе квазиодномерных моделей течения 54
2.1. Снижение напора насоса от инерционного движения жидкости в его рабочем колесе 56
2.2. Потери энергии от взаимодействия различных видов движения жидкости в рабочем колесе насоса 64
2.3. Динамические потери энергии в отводах центробежных насосов 69
2.3.1. Потери напора от контакта потока с кромкой языка спирали отвода 84
2.3.2. Потери напора от расширения потока в отводе 86
2.4. Потери напора от вязкостного течения жидкости в пристенной области проточной части насоса 88
2.5. Расчет напора центробежных насосов 105
Выводы по 2 главе 106
3. Гидродинамическая модель и метод расчета квазитрехмерного течения в межлопастном канале рабочего колеса центробежного насоса 108
3.1. Геометрическая модель проточной части центробежного насоса 108
3.2. Модель периодически-квазитрехмерного потока в межлопастных каналах . 113
3.3. Модель и метод расчета квазитрехмерного течения в межлопастном канале рабочего колеса центробежного насоса 121
3.4. Расчет распределения скоростей и давлений по обводам проточной части рабочего колеса центробежного насоса 142
Выводы по 3 главе 155
4. Разработка физико-математической модели гидродинамической вибрации в насосах центробежного типа 157
4.1. Разработка физической модели гидродинамической вибрации в насосах центробежного типа 157
4.2. Определение сил, вызывающих вибрацию, при рассмотрении гидродинамических процессов в центробежных насосах с позиции квазиодномерной модели течения жидкости 163
4.2.1. Определение силового взаимодействия потока жидкости при входе в колесо с лопастями рабочего колеса центробежного насоса 165
4.2.2. Определение силового взаимодействия потока жидкости с лопастями шнека при входе потока в шнек шнеко-центробежного насоса 166
4.2.3. Определение взаимодействия между транзитным и инерционным движениями 174
4.3. Определение сил, вызывающих вибрацию, при рассмотрении гидродинамических процессов в центробежных насосах с позиции квазитрехмерной модели течения жидкости 184
4.4. Математическая модель гидродинамической вибрации центробежных насосов при недогрузке их по подаче 186
Выводы по 4 главе 189
5. Экспериментальные исследования вибрации гидродинамического происхождения 190
5.1. Экспериментальная проверка зависимостей для определения параметров технологической вибрации центробежных насосов 190
5.2. Экспериментальная проверка расчетных зависимостей для определения параметров технологической вибрации центробежных насосов 204
Выводы по 5 главе 213
6. Определение влияния геометрических характеристик проточной части центробежных насосов на всасывающую способность насосов 215
6.1. Анализ существующих исследований в области всасывающей способности центробежных насосов 215
6.2. Определение обобщающего параметра, характеризующего кавитационные свойства центробежных насосов 228
6.3. Расчет навигационного параметра центробежных насосов 236
6.3.1. Зона автомодепьности кавитационных процессов 237
6.3.2. Переходная зона от автомоделъности к частной автомодельности кавитационных процессов 239
6.3.3. Зона частной автомоделъности кавитационных процессов 241
6.4. Определение влияния параметров управления вибрацией на всасывающую способность центробежных насосов 244
Выводы по 6 главе 254
7. Снижение вибрации гидродинамического происхождения у насосно-силовых агрегатов 255
7.1. Снижение технологической вибрации у центробежных насосов 255
7.1.1.Методика определения требуемых значений параметров управления вибрацией, обеспечивающих насосам необходимый уровень вибрации 267
7.2. Снижение технологической вибрации у шнеко-центробежных насосов 269
7.3. Практическая реализация работы 272
Выводы по 7 главе 273
Общие выводы по выполненным исследованиям 274
Литература 276
Приложения 297

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Погонщикова Екатерина Петровна
Количество страниц
Год
2004
99 000 UZS
Автор
Руденко Николай Николаевич
Количество страниц
Год
2004
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3