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液相和多相環(huán)境下環(huán)形動密封泄漏流動和轉(zhuǎn)子動力特性的研究進展

發(fā)布時間:2024-04-14 08:53
  為保證泵和壓氣機的全負荷、高效和穩(wěn)定運行,針對運行在液相和多相環(huán)境下的環(huán)形動密封特殊的泄漏流動和流體激振轉(zhuǎn)子動力特性,研究人員開展了大量的理論和實驗研究。首先,對液相和多相環(huán)形動密封的應用背景、密封流體激振力產(chǎn)生機理和轉(zhuǎn)子動力特性系數(shù)數(shù)學模型進行了分析;然后,分別對純液相環(huán)境下的環(huán)形動密封技術性能分析方法和結構設計研究進展,氣液兩相環(huán)境下環(huán)形動密封的泄漏流動、轉(zhuǎn)子耗功和動力特性的研究現(xiàn)狀,以及濕氣環(huán)境下環(huán)形動密封技術的泄漏流動和轉(zhuǎn)子動力特性的實驗測量和數(shù)值模擬方面的研究結論進行了綜述;最后,基于目前液相和多相環(huán)境下環(huán)形動密封性能在實驗測量、數(shù)值模擬和理論分析方面的研究結論,展望了環(huán)形動密封技術在多相環(huán)境下的泄漏流動和流體激振轉(zhuǎn)子動力特性方面需要深入開展的研究課題。針對純液相環(huán)形動密封,研究人員已開發(fā)了相應的實驗測試方法和基于BULK FLOW模型和CFD(computational fluid dynamics)的數(shù)值預測方法,還需進一步開展高效抑振方法和高阻尼液相動密封技術研究;針對氣液兩相環(huán)形動密封,研究人員主要通過實驗測量方法獲得氣相組分和液相組分對密封泄漏和轉(zhuǎn)子動力特性的影響規(guī)...

【文章頁數(shù)】:22 頁

【部分圖文】:

圖5螺旋密封結構圖

圖5螺旋密封結構圖

圖5給出了螺旋密封結構圖。螺旋密封根據(jù)螺旋槽位置的不同分為3種:(1)螺旋槽位于靜子面;(2)螺旋槽位于轉(zhuǎn)子面;(3)螺旋槽同時位于轉(zhuǎn)子面和靜子面。螺旋密封具有泵送效應,結構復雜,加工和實驗測量難度大。Iwatsub等針對3種液相水工質(zhì)螺旋密封開展了不同壓降、轉(zhuǎn)速和螺旋角下的泄漏....


圖6環(huán)形動密封轉(zhuǎn)子多頻渦動模型[40]

圖6環(huán)形動密封轉(zhuǎn)子多頻渦動模型[40]

Li等采用圖6b所示的轉(zhuǎn)子多頻橢圓渦動模型、非定常CFD數(shù)值方法和基于密封阻抗-渦動頻率最小二乘法擬合的動力特性系數(shù)提取方法,數(shù)值預測了46.1℃潤滑油液相環(huán)境下2種迷宮密封(環(huán)形槽靜子面/光滑轉(zhuǎn)子面、光滑靜子面/環(huán)形槽轉(zhuǎn)子面)在不同壓降、轉(zhuǎn)速和進口預旋下的泄漏量、轉(zhuǎn)子耗功和轉(zhuǎn)子....


圖15單級離心壓氣機濕氣壓縮性能實驗臺[62-64]

圖15單級離心壓氣機濕氣壓縮性能實驗臺[62-64]

隨著油氣工業(yè)對濕氣壓縮不斷增長的需求,為研究濕氣壓縮對離心壓氣機性能的影響,GE公司聯(lián)合美國西南研究院設計搭建了圖15所示的單級離心壓氣機濕氣壓縮實驗系統(tǒng),并對濕氣環(huán)境下的壓氣機氣動、腐蝕和轉(zhuǎn)子動力學等性能開展了實驗研究[62-64]。GE公司針對該單級離心壓氣機,測量了進口為空....


圖17濕氣環(huán)境下環(huán)形動密封泄漏量和轉(zhuǎn)子動力特性系數(shù)實驗測量平臺[3]

圖17濕氣環(huán)境下環(huán)形動密封泄漏量和轉(zhuǎn)子動力特性系數(shù)實驗測量平臺[3]

Shrestha等基于圖17所示的實驗臺[3]研究了硅油和空氣的氣液混合工質(zhì)的迷宮密封(密封直徑114.729mm,密封齒數(shù)18)轉(zhuǎn)子動力特性,測量了進口壓力6.2MPa下壓比是0.3、0.5和0.7時,Lvf=0~10%、3種轉(zhuǎn)速和3種進口預旋下迷宮密封的轉(zhuǎn)子動力特性系數(shù)[67....



本文編號:3954426

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