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深井泵泵内流场的试验钻研(下)

 
   另外,因为流体固定的平衡固以及阀球的偏离造成流体绝对阀球固定的不对称性,对阀球将产生定

然的挠动,使某个横向力不是作用来球心,而是在水立体上又有定然的偏颇,使阀球在水立体上再有一

个转动,即“自转”景象。之上论断是在纯液体状况下失去的。在气液混相流时,因为气泡的存在,流

场扰动更加猛烈,而且气泡对阀球存在定然的冲锋陷阵作用,此时阀球静止就更加简单,除非缭绕静止

以外,再有高低猛烈的扑腾。
   4.2单相流吹动阀球的PIV图像解决后果
   从深井泵吹动阀部位的流场进度矢量能够看出,吹动阀球四周的流场不是对称散布的,其右边阀隙

的边界层连续到近阀球顶部才脱落。这注明生动阀隙两边的流体对阀球的作使劲是不失调的,从而使得

阀球产生缭绕静止。随着冲次的增多,流体光速的普及,阀球边界层更难产生脱离,而且阀球四周流场

不对称性仍然存在,因而阀球的偏颇更增强烈,这和尝试内中中所视察到的阀球静止法则是统一的。
   能够看出,因为流体对阀球的横向冲锋陷阵力造成阀球偏离轴心,再加上其“自转”的莫须有,使

得阀球在开启和开放的时机都有定然的滞后工夫,从而使泵的抽汲效率升高,造成泵冲程破财。另外,

因为阀座形态的非流线型,使得吸入屏障增大,也使阀球的滞后工夫增多,并使阀球的扰动加大。这种

阀球的飘移与扰动与阀球及阀座的形状有很大的关系,为使阀球放量濒临于现实状态下的高低垂直静止

,况且为了缩小阀隙的过流屏障,能够改良阀罩和阀座的设计,使阀罩制约阀球的扑腾高低。在保障最

大过流面积的同声放量使阀球只做高低垂直静止,并将阀罩及阀座形状设计成流线型,以此来减小过流

屏障。该署改良能够减小阀球的扰动及缩短开启和开放的滞后工夫,从而达成普及泵效的目标。
   另外,由该部位流场旋度能够看出,在吹动阀吸出口柱塞底端与泵筒间有很显然的两个涡旋存在。

这是所以柱塞继续下冲程静止时,因为柱塞底端有定然的面积,从而在向下静止内中中压迫其底部的液

体向上流动。而此时吹动阀球在于开启状态,吹动阀球下端的液体被压入吹动阀隙,齐头并进入柱塞内

腔,在柱塞底端部位造成液体回暖,从而构成涡旋。这两个涡旋大大增多了液体的过流屏障,同声也增

多了吹动阀球的扰动水平。为了肃清涡旋并减小过流屏障,可将柱塞底部截面积放量放大,并使其形状

呈喇叭口型,从而减小过流屏障。
   4.3单相流柱塞入口处的PIV图像解决后果
   单相流作用下柱塞顶端入口处流场进度矢量图。从图中能够看出,柱塞顶端入口处出现以次的流场特

色:柱塞外部管流呈对称固定状态,而且流线散布较匀称。这注明柱塞外部管流稳固,大体呈层流固定

状态,这一点从柱塞入口处流场旋度中能够更明晰地看到。但在柱塞入口处,因为过流截面减小以及截

面形态的变迁,使得流体在柱塞入口处产生程度进度重量,尤其是在角落处涌现了涡旋,从而产生负压,

增大了过流屏障。随着冲次的增多,柱塞入口角落处的涡旋也一直增强,入口处过流屏障也相应加大。

为了缩小涡旋的产生,从该部位综合可知,若柱塞入口角落处设计成流线型或在该部位打造倒角应会最

大限度地减小涡旋,从而升高该部位的过流屏障。
   5提议
   对深井泵应做以次改良:
   (1)阀球是深井泵中的一个重要元件,也是易损件,它决议着泵的效率及检泵周期。提议对混相流深

井泵采纳偏颇球状阀球,关于流道狭小的深井泵采纳滴形阀球,对含砂的抽油井用深井泵则采纳镶有密

封胶皮的扇形阀球。
   (2)在保障最大过流面积的条件下,关于阀球罩的过流断面形态,无须放量采纳流线型,以减小过流

屏障。
   (3)在设计柱塞的构造时,无须思忖将柱塞下端的吸出口设计成流线型或喇叭口型,以升高其吸入屏

障。在保障柱塞入口有最大过流断面的同声,将柱塞入口流道也设计成流线型,以升高柱塞入口处的过

流屏障。【MechNet】

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