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Radial- und Axialpumpen: Theorie, Entwurf, Anwendung

Autor Alexey Joakim Stepanoff, Alexander Haltmeier
de Limba Germană Paperback – 31 dec 1958
zeigt dies deutlich; hier sind drei Kurven verschiedener Laufräder mit gleichem Durclimesser gezeichnet. Der Schnittpunkt der steilsten Kurve mit der Ordinate der Pumpe liegt am tiefsten, der der flachsten hat den höchsten Wert. Außerdem weisen Pumpen mit einem Maximum in der Charakteristik (sogenannte instabile Kennlinien) bei geschlossenem Schieber eine kleinere Förderhöhe auf als Pumpen mit einsinnig steigen­ der Kennlinie, was mit den besonders hohen Verlusten dieser Pumpen­ art bei sehr kleiner Förderung zu erklären ist. Dies sind die Gründe für die Streuung des Wertes Ku • 0 4. Die Förderhöhe bei geschlossenem Schieber wird durch die Form des Gehäuses beeinflußt. Das gleiche Laufrad in einer kleinen Spirale er­ zeugt eine größere Höhe H als in einer größeren. Ebenso ergibt ein 0 kleinerer Leitradwinkel eine größere Höhe bei Fördermenge null. Dem entspricht eine Verschiebung des Punktes besten Wirkungsgrades zu kleineren Fördermengen. In dem in Abb. 14. 19 dargestellten Beispiel ist das Gehäuse mit verstellbaren Schaufeln ausgerüstet. Die Förderhöhe des Laufrades ist selbstverständlich in allen Fällen gleich. Bei flacheren Leitradwinkeln wird lediglich ein größerer Betrag an dynamischer Druckhöhe angezeigt. 6. Entwurf des Laufrades 6. 1. Problemstellung Die Auslegung des halbaxialen Rades ist die schwierigste zeichne­ rische Aufgabe beim Pumpenentwurf. Zwei Methoden sind in Gebrauch. Bei der ersten, älteren Art werden Austritts- und Eintrittsende wie bei einer ebenen Schaufel auf dem die Deckfläche jeweils tangierenden Kegel konstruiert. Die Konstruktion wird in ·die Draufsicht übertragen, aus dem die für den Modellbau benötigten Schaufelschnitte gewonnen werden.
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Specificații

ISBN-13: 9783662231289
ISBN-10: 366223128X
Pagini: 416
Ilustrații: XII, 401 S. 55 Abb.
Dimensiuni: 155 x 235 x 27 mm
Greutate: 0.58 kg
Ediția:1957
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

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Research

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zeigt dies deutlich; hier sind drei Kurven verschiedener Laufräder mit gleichem Durclimesser gezeichnet. Der Schnittpunkt der steilsten Kurve mit der Ordinate der Pumpe liegt am tiefsten, der der flachsten hat den höchsten Wert. Außerdem weisen Pumpen mit einem Maximum in der Charakteristik (sogenannte instabile Kennlinien) bei geschlossenem Schieber eine kleinere Förderhöhe auf als Pumpen mit einsinnig steigen­ der Kennlinie, was mit den besonders hohen Verlusten dieser Pumpen­ art bei sehr kleiner Förderung zu erklären ist. Dies sind die Gründe für die Streuung des Wertes Ku • 0 4. Die Förderhöhe bei geschlossenem Schieber wird durch die Form des Gehäuses beeinflußt. Das gleiche Laufrad in einer kleinen Spirale er­ zeugt eine größere Höhe H als in einer größeren. Ebenso ergibt ein 0 kleinerer Leitradwinkel eine größere Höhe bei Fördermenge null. Dem entspricht eine Verschiebung des Punktes besten Wirkungsgrades zu kleineren Fördermengen. In dem in Abb. 14. 19 dargestellten Beispiel ist das Gehäuse mit verstellbaren Schaufeln ausgerüstet. Die Förderhöhe des Laufrades ist selbstverständlich in allen Fällen gleich. Bei flacheren Leitradwinkeln wird lediglich ein größerer Betrag an dynamischer Druckhöhe angezeigt. 6. Entwurf des Laufrades 6. 1. Problemstellung Die Auslegung des halbaxialen Rades ist die schwierigste zeichne­ rische Aufgabe beim Pumpenentwurf. Zwei Methoden sind in Gebrauch. Bei der ersten, älteren Art werden Austritts- und Eintrittsende wie bei einer ebenen Schaufel auf dem die Deckfläche jeweils tangierenden Kegel konstruiert. Die Konstruktion wird in ·die Draufsicht übertragen, aus dem die für den Modellbau benötigten Schaufelschnitte gewonnen werden.

Cuprins

1. Ausgewählte Kapitel aus der Hydraulik.- 2. Definitionen und Terminologie.- 3. Die Theorie der Radialpumpe.- 4. Eulersche Förderhöhe und Wirbel.- 5. Spezifische Drehzahl und Entwurfskenngrößen.- 6. Entwurf des Laufrades.- 7. Das Pumpengehäuse.- 8. Axialpumpen.- 9. Das hydraulische Verhalten von Kreiselpumpen.- 10. Leckverluste, Scheibenreibung, Mechanische Verluste.- 11. Axialschub.- 12. Havitation in Kreiselpumpen.- 13. Besondere Betriebsbedingungen von Kreiselpumpen.- 14. Spezielle Probleme bei Konstruktion und Betrieb von Pumpen.- 15. Britische Drehzahl.- 16. Spezielle Probleme und Anwendungsbeispiele für vertikale Pumpen.- 17. Spezielle Probleme und Anwendungsbeispiele für Radialpumpen.- 18. Die Kombination von Kreiselpumpe und Wasserstrahlpumpe.- 19. Wasserschlag in Kreiselpumpensystemen.