Окончательный результат профилирования лопастей - рабочий чертеж, по которому изготовляются лопасти. Рабочий чертеж выполняется на основе полученных чертежей меридианной проекции и плана колеса.
На отдельном листе вычерчиваем меридианное сечение колеса с указанием размеров. На него переносятся ранее полученные меридианные сечения лицевой поверхности лопасти. Эти сечения координируются.
Если меридианное сечение лопасти прямолинейное, достаточно его закоординировать только по крайним линиям тока а и с, т.е. по дискам колеса.
На каждом меридианном сечении лицевой поверхности лопасти цифрами указывается соответствующая нормальная толщина лопасти S (величины S берутся из таблиц 9, 10, 11).
Рядом с меридианным сечением колеса вычерчивается план колеса, на котором проводятся меридианы I, II, III … с угловым шагом
На чертеже наносим размеры на построенные модельные сечения и модельные срезы лопасти. Проставляем размеры, соответствующие толщинам лопасти
В результате профилирования меридианного сечения рабочего колеса была получена модель лопастного колеса, рассчитанная на заданные параметры и в соответствии со всеми рекомендациями и требованиями.
4. Выбор типа подвода лопастного насоса
По назначению целесообразно выбрать осевой подвод (прямоосный конфузор), т. к. это самый простой и совершенный тип подвода, обычно применяющийся в насосах консольного типа. Гидравлическое сопротивление конфузоров весьма мало. Таким образом, прямоосный конфузор удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к подводам.
Конструктивно выбираем размеры подвода:
Диаметр входного патрубка:
Принимаем:
Диаметр входного патрубка
Длина подвода
Радиус скругления
5. Проектирование проточной полости отвода
По назначению целесообразно выбрать спиральный тип отвода.
Спиральный отвод представляет собой канал, расположенный по окружности выхода из рабочего колеса, из которого жидкость уходит в напорный патрубок в направлении, лежащем в плоскости, перпендикулярной к оси насоса. Осевые сечения этого канала увеличиваются, начиная от языка, соответственно изменению расхода жидкости, протекающей через сечение отвода. Спиральный канал переходит в прямоосный диффузор. Уменьшение скорости происходит главным образом в прямоосном диффузоре, а не в спиральной части отвода. Спиральный отвод обычно применяют в одноступенчатых насосах одностороннего и двустороннего входа, реже - в многоступенчатых насосах спирального типа.
Для расчёта спирального отвода используем полученные ранее величины:
- момент скорости жидкости на входе в лопастное колесо в точке b.
- момент скорости жидкости на выходе из лопастного колеса в точке b.
1. По опытным данным радиус окружности входа в спиральный отвод равен:
2. Ширина спирального канала на радиусе
На базе полученных размеров
Рис. 11.
Обычно радиальное сечение спирального канала принимают трапециевидной формы.
Конструктивно принимаем угол наклона боковых стенок
Задаем 8 плавно увеличивающихся значений высоты сечений h и вычисляем соответствующий угол
Данные расчета представлены в таблице 12.
Таблица 12. Зависимость
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 39 | 80,4 | 120,4 | 165,8 | 212,9 | 261,8 | 312,2 | 360,5 |
По известным h и
Рис. 12. График
3. Выбираем угол
Так как