管路|通用行业端吸泵特点与部分问题解析( 六 )
建筑隔音减震要求不断提高 , 底部不再直接固定于水泥基础上 , 而是增加了减震器及减震惰性块 , 进出口增加橡胶或金属软接头 。(如图4)
空调输送液体为冷、热水 , 泵壳也将带来热胀冷缩 。
据上所述 , 空调使用环境发生变化 , 哥哥级支架式端吸泵新环境下使用 , 会产生什么样的结果?进出口软接头 , 斜度向下的力会拉动泵体倾斜(图5) , 热胀冷缩以泵支脚底部为起点(图6) , 都会导致联轴器错位精度变差 。
图5 空调系统支架式端吸泵受力分析
图6 输送热水环境泵壳膨胀变大方向(冷水反向)分析
虽然联轴器的变形不大 , 并且联轴器罩的存在 , 肉眼难以发现 , 但这个变形直接导致两边的轴承的劳损 。也将代来电机的振动和噪音加大 , 泵壳的振动和机械密封的损坏 。
如果让小阿弟悬臂式端吸泵上去干活会怎么样?
泵体综合受力正好作用在强壮的轴承支架上(图7) , 很好的缓解此力的破坏 。
图7 空调系统悬臂式端吸泵受力分析
悬臂式无支脚结构 , 热胀冷缩以轴为中心点上下变形(图8) , 对泵整体不产生影响 。
图8 输送热水环境泵壳膨胀变大方向(冷水反向)分析
并且 , 此类型泵还具有适合闭式系统管路特性相似的偏平缓型P-Q性能特性曲线 。
以上可见 , 悬臂式切线出口端吸泵为空调而生 , 适用于空调领域的端吸泵 , 是端吸泵在空调领域里的年轻力壮派 , 应该是空调领域的骨干力量 。但全世界的大部分端吸泵都跟着老大哥混 , 谁也没注意这个专业技能过硬的小阿弟 , 甚至有很多对这个后起之秀有些看不顺眼 , 产生了一些误解 。后边我也会对其中一个误解进行分析 。
上边我已介绍 , 悬臂式切线出口端吸泵虽然为空调而生 , 适用于空调领域的端吸泵 , 但全世界的大部分端吸泵都跟着老大哥混 , 谁也没注意这个专业技能过硬的小阿弟 , 甚至有很多对这个后起之秀有些看不顺眼 , 产生了一些误解 。误解里经常出现的一条是:悬臂式水泵受到向下的力后会卡死 。
暂且不管此误解真伪 , 我们先在自己心里想想如下几点:能举出传言所说的卡死案例吗?空调系统里 , 泵体会存在受到单一垂直向下的力吗?此力哪里来的呢?假如存在单一垂直向下的力 , 会导致卡死现象吗?支架式能够避免此问题发生吗 ?
(1)暖通空调所谓泵壳受到的向下力的由来
误解中力的由来:管路自重产生的力管路内的液体压力 。
假如以上两种力会形成单一垂直向下方向力 , 那必须满足以下条件:出口无橡胶等软接头 , 刚性硬联接止回阀不起作用入口相对压力为零泵整体直接固定在水泥基础上
(2)暖通空调系统正常安装
先看看泵安装及其配套设备(如下图从下往上):水泥基础(凸台)减震器及减震台座(减震惰性块)泵(含电机)出口变径大小头软接头(橡胶或金属)止回阀闸阀或蝶阀出口管路吊顶支架
首先 , 我们来分析一下上页两种力应该谁来承受:管路自重力
吊顶支撑架承担了管路系统产生的向下作用力 。管路液压力
回水由止回阀截止 , 液压力作用于止回阀及以上管路 , 管路液压力也由吊顶承担 。
假设:泵壳存在管路自重及液压产生向下力
前提:吊顶支撑架损坏不起作用;橡胶等软接头变成钢管一样坚硬 。
以上前提显然不会出现 , 就算吊架损坏 , 受到破坏力的应该先是出口橡胶软接头而不是泵体 , 橡胶软接头会被压扁 , 此现象出现会被很多管理部门发现纠正 。
(3)暖通空调系统水泵受力分析
假设:向下力突破软接头
泵壳与泵盖轴承支架体之间大批螺栓固定成整体 , 泵壳很难移位变形(如下图) 。
并且泵出口是切线方向 , 受力应该是切线方向 , 而非导致卡死的垂直向下的中心线方向
(4)暖通空调系统泵受力分析
再假设:向下力垂直向下作用在泵壳上
暖通系统为闭式系统 , 入口压力较大 , 入口压力也会产生作用力 。入口出口产生的实际力的方向应该如下图 。
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