潛水泵的國內設計大多是基于一種經(jīng)驗,很少檢查強度,這使得設計的潛水泵非常沉重,造成不必要的材料浪費。節約材料是降低成本,提高企業(yè)競爭力的有效手段之一?;趶姸壤碚搶撍眠M(jìn)行了分析發(fā)現,潛水泵在節省材料后符合強度要求,其價(jià)值得到了提高。內容和結果:
1.利用旋轉殼體的無(wú)轉矩理論和等厚輪盤(pán)的假設,詳細推導了蝸殼和葉輪的強度計算,并節省了材料后蝸殼和葉輪的水力性能被分析。分析表明節省材料對潛水泵蝸殼的水力性能沒(méi)有影響,但有利于葉輪的水力性能。分析具有不同壁厚的蝸殼的簡(jiǎn)化模型,獲得合理的厚度值和合適的材料,并分析影響蝸殼應力分布和尺寸的參數。分析表明蝸殼的**應力為θm。適當增加γ0的值將減小蝸殼的應力。在此基礎上提出了一種改進(jìn)設計和工藝的方法。從節省的材料量中計算出節省的重量,并使用有價(jià)值的工程工具來(lái)分析蝸殼和工程塑料泵的壁厚減小后的價(jià)值。
使用良好的潛水泵是提取地下水的重要設備,并廣泛用于農村地區工廠(chǎng)礦山自來(lái)水公司,地熱開(kāi)發(fā)和油田。優(yōu)化潛水泵中兩個(gè)*重要的流量組件(葉輪和導向葉片)的設計對于潛水泵的節能和降低能耗具有重要意義。對于具有后傾葉輪和空間導向葉片的潛水泵模型,效率是目標函數,并引入了遺傳算法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )等**的優(yōu)化設計來(lái)優(yōu)化設計,葉輪的進(jìn)出口角和導向葉片用作控制參數。并在原有模型的基礎上,以±20°為優(yōu)化范圍,提出了優(yōu)化的葉輪模型,并對優(yōu)化前后的潛水泵進(jìn)行了數值模擬和性能預測。