whatsapp: 0086-15153112822
อุปกรณ์ทดลองกลศาสตร์ของไหล

คาวิเทชั่นในปั๊ม อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์การศึกษา กลศาสตร์ของไหล

รายการเลขที่: HM380
HM380 คาวิเทชั่นในปั๊ม อุปกรณ์ฝึกอาชีวศึกษา อุปกรณ์การศึกษา กลศาสตร์ของไหล อุปกรณ์แล็บ
ขอใบเสนอราคา
คำอธิบาย
HM380 คาวิเทชั่นในปั๊ม อุปกรณ์ฝึกอาชีวศึกษา อุปกรณ์การศึกษา กลศาสตร์ของไหล อุปกรณ์แล็บ
I. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1.1 บทนำสู่การเกิดโพรงอากาศ
คาวิเทชั่นของปั๊มน้ำหมายถึงกระบวนการที่ฟองอากาศในบริเวณแรงดันต่ำของระบบไหลของปั๊มน้ำถูกบีบอัดและยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำไปถึงบริเวณที่มีแรงดันสูงซึ่งทำให้สมรรถนะไฮดรอลิกเสื่อมลงและความเสียหายของการไหล ส่วนประกอบ
เมื่อขอบคาวิเทชั่นที่มีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปั๊มน้ำน้อยกว่าขอบคาวิเทชั่นที่จำเป็นของปั๊มน้ำ และแรงดันบางส่วนในปั๊มลดลงจนถึงแรงดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิของเหลว สิ่งเจือปน อนุภาคของแข็งเล็กๆ หรือส่วนต่อประสานของเหลว ( ของเหลวและของแข็ง) ในของเหลว นิวเคลียสของแก๊สที่มีอยู่ในช่องว่างระหว่างพื้นผิวสัมผัส) เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นฟองอากาศคาวิเทชัน และไปถึงบริเวณที่มีแรงดันสูงพร้อมกับการไหลของน้ำ และยุบตัวลงอย่างรวดเร็วโดยการบีบอัด


ของของเหลวรอบข้าง ในเขตยุบคาวิเทชัน พื้นผิวโลหะอยู่ภายใต้แรงค้อนน้ำ ซึ่งความถี่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้หลายหมื่นครั้งต่อวินาที และทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กมาก ดังนั้นความเค้นสามารถไปถึงความดันบรรยากาศหลายพันครั้ง การใช้แรงกดจำนวนมากเช่นนี้บ่อยครั้งจะทำให้เกิดการเสียรูปของพลาสติกและการแข็งตัวของชั้นผิวโลหะ ส่งผลให้เกิดความล้าเฉพาะที่และรอยแตกขนาดเล็ก ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาของการเกิดโพรงอากาศ ชิ้นส่วนโลหะแตกและลอกออก อาจเกิดโพรงอากาศที่ด้านหลังและด้านหน้าของใบพัดหรือระหว่างขอบด้านนอกของใบพัดกับผนังของห้องใบพัด โดยทั่วไป คาวิเทชั่นของปั๊มน้ำจะลดการไหล หัว กำลังและประสิทธิภาพของปั๊ม ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนของยูนิต อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง และส่งผลต่อความปลอดภัยทางวิศวกรรม สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นกับเครื่องสูบน้ำที่รับน้ำจากลำธารที่มีปริมาณทรายสูง

1.2 สาเหตุของการเกิดโพรงอากาศของปั๊มน้ำ:
เมื่อแรงดันขาเข้าของปั๊มต่ำกว่าความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมินี้ ของเหลวจะระเหยกลายเป็นไอ ในเวลาเดียวกัน ก๊าซที่ละลายในของเหลวอาจหลุดออกจากของเหลว ทำให้เกิดฟองไอขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งตามมาด้วยของเหลว เมื่อไหลเข้าสู่ช่องทางการไหลของใบพัด เมื่อความดันที่เกิดจากการหมุนของใบพัดมากกว่าความดันไออิ่มตัว ฟองอากาศไอขนาดเล็กเหล่านี้จะควบแน่นและดับไฟ ก่อตัวเป็นโพรง ในเวลานี้ ของเหลวที่อยู่รอบๆ จะพุ่งเข้าหาโพรงด้วยความเร็วสูงมาก และอนุภาคของของเหลวชนกันเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนของไฮดรอลิกในท้องถิ่น ซึ่งทำให้ความดันในพื้นที่สูงถึงหลายร้อยบรรยากาศ ยิ่งฟองอากาศมีขนาดใหญ่เท่าใด ค้อนน้ำในท้องที่ก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อเกิดการควบแน่นและดับ ความเร็วของการกระแทกไฮดรอลิกนี้เร็วมาก ด้วยความถี่สูงถึง 2500 ครั้ง/วินาที และแรงกระแทกรุนแรงเกิดขึ้นบนพื้นผิวของใบพัด ทำให้เกิดการกัดกร่อนทางกล ปรากฏการณ์ที่ครอบคลุมดังกล่าวข้างต้นของการกลายเป็นไอ การควบแน่น ผลกระทบและการสึกกร่อนของโลหะของของเหลวเรียกว่าการเกิดคาวิเทชัน


1.3 ความเสียหายของโพรงอากาศ
เมื่อฟองไอระเหยดับลง อนุภาคของเหลวจะชนกัน ทำให้เกิดเสียง เมื่อโพรงอากาศรุนแรงจะเกิดการสั่นสะท้าน อัตราการไหล แรงยก และประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก และปรากฏการณ์ "การอพยพ" จะเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน ใบพัดจะบางลงเนื่องจากการกัดเซาะของโพรงอากาศ แม้แต่ใบมีดและฝาครอบก็ทะลุทะลวงได้ การเกิดโพรงอากาศทำให้ปั๊มทำงานได้ไม่ดี การทำงานของอุปกรณ์ไม่เสถียร ความล้าและการสึกกร่อนของวัสดุพื้นผิวโลหะ และเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบคาวิเทชั่นของปั๊มน้ำในการออกแบบและการจัดการการทำงาน และใช้มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในเวลา


1.4 แนะนำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เพื่อแสดงผลการเกิดคาวิเทชันของใบพัดปั๊มแรงเหวี่ยง ปลอกปั๊มและท่อที่ด้านขาเข้าของปั๊มทำจากพลาสติกใสเพื่อสังเกตกระบวนการเกิดโพรงอากาศ ถ่ายภาพโดยใช้เวลาเปิดรับแสงสั้น (แฟลช) วิธีนี้สามารถจับภาพฟองอากาศได้ดีเยี่ยม วาล์วที่ทางเข้าและทางออกของปั๊มสามารถปรับการไหลและแรงดันได้ แรงดันที่ด้านขาเข้าและทางออกจะแสดงบนเกจวัดแรงดันสองตัว ถังเก็บน้ำมีเครื่องทำความร้อนและอุณหภูมิของน้ำสามารถควบคุมได้ ในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิของน้ำ อัตราการไหล และความเร็วของปั๊มในถังเก็บน้ำจะแสดงขึ้น น้ำระบายความร้อนด้วยระบบจ่ายน้ำ


ครั้งที่สอง พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
ขนาด: LXWXH 1000x630x590mm
น้ำหนัก: <70kg
แรงดันไฟฟ้า: AC220V 50HZ
ปั๊มน้ำ: กำลัง 370W, อัตราการไหล 3m³/h, หัว: 14 เมตร
ถังเก็บน้ำ: 20L
แรงดัน (ขาเข้า): -1…0bar
แรงดัน (ทางออก): 0…1,5bar
อุณหภูมิ: 0…60°C