Išcentrinio siurblio sparnuotė yra pagrindinė išcentrinio siurblio sudedamoji dalis. Iš esmės tai yra besisukančio disko -formos komponentas su ištisinėmis mentėmis. Kai variklis verčia siurblio veleną suktis, sparnuotė sukasi dideliu greičiu, perkeldama mechaninę energiją į siurblio viduje esantį skystį, taip padidindama skysčio kinetinę ir slėgio energiją bei vykdydama skysčio transportavimą.
Darbaračio komponentai
Hub
Cilindrinė dalis sparnuotės centre, pritvirtinanti sparnuotę prie siurblio veleno. Paprastai jame yra raktų griovelis arba kitas sukimo momento perdavimo būdas.
Mentės
Išlenktos mentės, pritvirtintos prie stebulės, išdėstytos tarp priekinių ir galinių dengiamųjų plokščių. Menčių forma, skaičius, kampas ir ilgis (ty srauto kanalas) tiesiogiai lemia siurblio srautą.
Drobulė
Disko{0}}formos struktūros, dengiančios abi ašmenų puses. Priekinė dangčio plokštė yra šalia įsiurbimo angos, o galinė dangčio plokštė yra šalia siurblio korpuso.

Kaip sparnuotė veikia su skysčiais?
Darbo eigą suskirstome į keturis etapus.
Skysčio siurbimas
Skystis ašine kryptimi traukiamas į sparnuotę per siurbimo angą, esančią sparnuotės centre{0}}sparnuotės ąsa.
Variklio galia
Variklis verčia sparnuotę suktis dideliu greičiu. Ant sparnuotės esančios mentelės varo skystį, o sukimosi sukuriama išcentrinė jėga išmeta skystį iš sparnuotės centro link išorinio krašto.
Energijos konvertavimas
Metimo link krašto proceso metu sparnuotės generuojama mechaninė energija paverčiama skysčio kinetine energija ir slėgiu.
Energijos rinkimas
Skystis išeina iš sparnuotės ir patenka į palaipsniui besiplečiantį siurblio korpusą (dažniausiai spiralę arba siurblio korpusą su kreipiančiomis mentelėmis). Čia dalis skysčio didelio greičio{1}}kinetinės energijos efektyviai paverčiama didesnio slėgio energija ir galiausiai išleidžiama iš siurblio išleidimo angos.
Įvairūs sparnuočių klasifikavimo metodai
Yra trys skirtingi sparnuočių klasifikavimo metodai, pagrįsti pramone, ir pagal kiekvieną iš šių klasifikacijų yra skirtingi sparnuotės tipai.
Pagal dangtelio konstrukciją
Uždaras sparnuotė: abi menčių pusės yra uždengtos ir sudaro uždarą srauto kanalą. Jo pranašumai yra didelis efektyvumas ir tvirta konstrukcija. Tačiau jį lengvai užkemša kietosios dalelės, o gamybos sąnaudos yra didelės.
Pusiau{0}}atviras sparnuotė: turi tik galinę dangtelio plokštę; priekis atviras.
Atviras sparnuotė: Jokių dengiamųjų plokščių iš abiejų pusių. Dengtas sparnuotės tipas pasižymi geriausiu anti-užsikimšimu ir mažomis sąnaudomis, tačiau jo efektyvumas yra mažesnis.
Pagal skysčių vartojimo būdą
Vienas{0}}siurbiamasis sparnuotė: skystis į sparnuotę gali patekti tik iš vienos įleidimo angos. Jis turi paprastą konstrukciją, tačiau sukuria ašinę trauką, nukreiptą į įsiurbimo angą, kurią reikia atremti guoliais arba balansavimo konstrukcija.
Dvigubas-siurbimo sparnuotė: skystis gali patekti vienu metu iš dviejų priešingų įsiurbimo angų. Palyginti su vienu-siurbimo sparnuočiu, jis gali užtikrinti iki dvigubai didesnį srautą esant tam pačiam išoriniam skersmeniui.
Pagal ašmenų išleidimo kryptį
Atgal-Išlenktos mentelės (2 < 90 laipsnių): stabili veikimo kreivė, galios kreivė turi maksimalią vertę, todėl mažesnė tikimybė, kad sukels variklio perkrovą. Didelis efektyvumas, pirmasis pasirinkimas daugeliui išcentrinių siurblių.
Radialinės mentelės (2=90 laipsnis): paprasta ir tvirta konstrukcija, gali sukurti aukštą aukštį, bet mažesnį srautą.
Į priekį-Išlenktos mentelės (2 > 90 laipsnių): sukuria aukštą aukštį esant mažesniam greičiui, tačiau jo veikimo kreivė yra nestabili, o galia smarkiai didėja didėjant srauto greičiui, todėl variklis lengvai perkraunamas. Retai naudojamas siurbliuose, dažniausiai randamas ventiliatoriuose ir orapūtėse.



Kaip pasirinkti tinkamą darbaračio medžiagą
Skirtingomis darbo sąlygomis darbaračiams tinka skirtingos medžiagos.
|
Medžiaga |
Pagrindinės savybės |
Tipinės programos |
|
Ketaus |
Ekonomiška-, brandi technologija, tinkamas atsparumas dilimui. |
Tinka švariam vandeniui, neutraliems skysčiams ir bendroms nuotekoms. |
|
Bronza |
Ekonomiška-, brandi technologija, tinkamas atsparumas dilimui. |
Tinka švariam vandeniui, neutraliems skysčiams ir bendroms nuotekoms. |
|
Nerūdijantis plienas |
Puikus atsparumas jūros vandens korozijai, geras atsparumas dilimui. |
Tinka jūriniams siurbliams, jūros vandens transportavimui ir gaisriniams siurbliams. |
|
Dvipusis plienas |
Itin didelis stiprumas, puikus atsparumas chlorido duobėms ir korozijai. |
Tinka jūros vandens gėlinimui, atviroje jūroje esančioms platformoms ir cheminių chloro{0}}šarmų pramonei. |
|
Aukšto{0}}chromo lydinio |
Itin didelis kietumas ir puikus atsparumas dilimui bei korozijai. |
Tinka kasybos srutoms, anglies paruošimo įmonėms ir metalurgijos srutų transportavimui. |
Dažni gedimų režimai ir jų priežastys sparnuotėse
Kavitacija
Kai siurblio įleidimo slėgis yra mažesnis už skysčio sočiųjų garų slėgį toje temperatūroje, skystis „užvirs“ ir susidarys burbuliukai. Kai šie burbuliukai kartu su skysčiu patenka į sparnuotės aukšto-slėgio zoną, jie greitai sprogsta. Dėl susidariusios smūgio jėgos kempinė{3}}kaip erozija pažeidžia sparnuotės paviršių.
Dilimas
Skystyje esančios kietosios dalelės, pvz., smėlis ir šlakas, nuolat plauna ir pjauna sparnuotės paviršių, veikdamos dideliu -greičio srautu, todėl medžiaga susidėvi ir sugenda.
Korozija
Cheminės arba elektrocheminės pumpuojamo skysčio reakcijos ant sparnuotės medžiagos, dėl kurių prarandama medžiaga.
Mechaniniai pažeidimai
Ašmenų lūžimas dėl pašalinių daiktų patekimo į siurblį; arba nuovargio lūžis dėl disbalanso ar vibracijos.
Kaip tiksliųjų mechaninių komponentų tiekėja, Hansheng Automation kviečia jus sužinoti apie mūsųIšcentrinis siurblys Mentelių lmpererispaslauga, jei turite kokių nors poreikių ar idėjų šioje srityje.
Nuorodos
"Hidraulinio instituto standartai"
„Standartinis Markso vadovas mechanikos inžinieriams“
„AMPP - Medžiagų apsaugos ir našumo asociacija“
