對封閉式離心泵葉輪進行了強度分析,在把弧形葉片等效為盤形夾層的基礎上對離心泵葉輪按結構上各向異性處理?紤]到葉片不到輪毅的實際情況,本研究把有葉片部位和無葉片部位劃分為兩個不同的區(qū)域,為了更好地描述弧形葉片的曲率、寬度以及葉輪厚度隨半徑r的變化情況,把每個域再劃分為若千個子域。因此,本研究得出的解析式具有較高的精度,在應用上有更大的廣泛性和適用性,從而為封閉式離心泵或離心式壓縮機葉輪的結構設計及其強度分析提供了一種行之有效的方法。
根據葉輪的邊界條件以及各域之間的位移和內力的連續(xù)條件,這樣就能夠確定出積分常數,從而可計算葉輪中任一點的位移和應力。在求各域之間截面上的應力時,取截面兩端區(qū)域在該截面上的應力平均值作為該截面上的應力值。某塑料封閉式離心泵葉輪粘接在鋼軸上,其材料性能為:h=1.718/cm,E=14.8GPa, Q=0.33GPa,幾何參數為:R=1.45cm,RZ=2.4cm,R=6.9cm,b=0.4cm,葉片數n=6,轉速3000r/min。
將區(qū)域S2,劃分為3個子域,區(qū)域口。劃分為8個子域,各子域的有關數據如表所示。表中給出了葉輪各子域中間截面在Z=h-ho處的應力,其中表中給出的是按第二強度理論計算出的相當應力。表中同時給出了按文獻的有限元分析方法計算出的應力值。
由以上的計算結果可以看出,本研究的有限元解是基本接近的,并且兩者計算出的葉輪危險部位相同,均位于主輪盤中與葉片交接的液體進口處附近。在輪毅處兩種方法的計算結果相差大一些,這是由于兩者的計算模型不同而產生的。
由上述的計算結果可以看出,通過對文獻分析方法的有機結合,得出了能夠讓人滿意的計算結果。本研究具有計算簡便的特點,便于工程應用。
若令hs=0,便可用于計算半開式葉輪,此結果與作者用樣條邊界元與樣條有限元混合法的計算結果較吻合。
專業(yè)從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優(yōu)化│技術服務與解決方案
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