>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی عددی تغییرات پارامترهای هندسی ایندیوسرهای طراحی شده بر عملکرد هیدرولیکی یک پمپ گریز از مرکز  
   
نویسنده پورعبداله داود ,پیمبرپور عبدالکریم ,نجفی امیرفرهاد ,نوربخش احمد
منبع مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1399 - دوره : 50 - شماره : 2 - صفحه:27 -36
چکیده    بهره‌مندی از ایندیوسر جهت جلوگیری از کاهش فشار حدفاصل ورودی پمپ گریز از مرکز تا ابتدای پره و بهبود عملکرد آن در سرعت های مخصوص مکش بالا، دارای کارکرد موثری می‌باشد. ایندیوسر چرخی محوری با تعداد پره‌ی کمتر از چرخ پمپ (3 یا 4) و زاویه‌ی حمله‌ی کوچک‌ بوده، در بالادست محور چرخ پمپ نصب و با آن می‌چرخد. در این تحقیق پس از طراحی ایندیوسر برای یک پمپ، عملکرد آن با تغییر پارامترهای هندسی به صورت عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج عددی نشان داد که افزایش نسبت گام از 24/. به 48/. باعث افزایش فشار از 10% به 34% می‌شود در صورتیکه با افزایش نسبت طول به قطر از  به ، افزایش فشار تقریباً ثابت و برابر 23% می‌گردد. ملاحظه شد که با افزایش گام در دبی‌های کم، هد تولیدی چرخ پمپ کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند بعلت عدم تبعیت جریان از هندسه ایندیوسر و در نتیجه ایجاد شرایط نامناسب در ورودی چرخ پمپ باشد. امّا با کاهش آن در دبی‌های بالا، هد مذکور، بعلت ایجاد چرخش معکوس در خروجی ایندیوسر و ورودی پمپ، افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ایندیوسر، پمپ گریز از مرکز، نسبت گام پره، نسبت طول به قطر پره، تحلیل عددی
آدرس دانشگاه تهران, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی مکانیک, ایران
 
   Numerical Simulation for Effects of Inducer Geometrical Variations on a Centrifugal Pump Hydraulic Performance  
   
Authors Pourabdolah Davod ,Payambarpour SeyedAbdolkarim ,Najafi Amir Farhad ,Nourbakhsh Seyed Ahmad
Abstract    In this paper, finite element method is employed to study the buckling behavior and mechanical properties of doublewalled carbon nanocones. In this regard, doublewalled nanocones with different geometries, including lengths and angles, and boundary conditions are investigated. Based on the similarity between the nanostructures and space frames, structural mechanics approach is employed to study the mechanical behavior of the nanocones. In this approach, the carbon nanocones are considered as space frame and beam and mass elements are utilized to model the atoms and bonds. The results show that the elastic modulus of the carbon nanocones decreases by increasing the apex angle and length. Besides, it is shown that the influence of the apex angle on the critical buckling force of the carbon nanocones is more significant than the length effect. Increasing apex angle and length of the carbon nanocones lead to increasing and decreasing of the critical buckling force, respectively.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved