图为=5.931能量法扬程还没降到3%H前,但此时离心泵进口处有周期性的气泡山现.从此时频谱图上可以看到,未汽蚀时的脉动频率依然存在,只是脉动幅值发生变化,与图(a)相比,f=47.83(轴频)的脉动榀值明显降低,同时低频脉动频率成分增加。
图(c)为h=5.427能量法扬程下降到3%H时的压力脉动频谱·此时进口气池持续存在,轴频的脉动幅值又有明最降低。
图(d)为h=4.913汽蚀充分发展的工况,此时玻璃管入口处出现大量气泡,管道中流形发生变化。从图中可以看到,此时轴频的幅值变得更小·
②脉动强度的变化从图4-35可以看到随着汽蚀的发生、发展,压力脉动幅值遂渐减小,但变化井不明显,从频谱的分析知道.4种上况下轴频的脉动幅值变化相当明显,并呈明显碱小的趋势,轴频一直是脉动的主导频率。表列出了额定流量Q=20.8m3/h下,不同有教汽蚀余量对应的轴频f=47.83的幅值p,为与能量法比较,同时列出了扬程参数。
从表可看出.当扬程H从23.74 下降到22.O8(下降1%H)时,压力脉动幅值约为初始值的13.72%,而以脉曲幅值变化明显的11.42点作为压力脉动法的初生汽蚀点时,脉动幅值降低了72.8%,变化相当明显。分析认为,这是由于汽蚀对水泵扬程的影响出现在汽蚀自身相当发育、空泡严重堵塞流道、破坏水流状态、扬程急剧下降的时候。而压力脉动幅值对汽蚀的变化相当敏感。
在汽蚀发生时,随着叶片进口边汽蚀区的出现,其周围的介质密度开始碱小,使叶轮出口处液流绝对速度分布不均匀性增大。叶轮进口处压力脉动的幅值,在汽蚀发生时刻应该减小而叶轮出口处却应该增大。所研讨的诊断汽蚀方法的基础就是这些压力脉动幅值的变化。
(3)结论
根据汽蚀的出现会引起汽蚀区及其周围介质密度的变化,从而影响压力脉动幅值特别是主导频率对应幅值的变化来提取汽蚀信息,能够达到有效诊断汽蚀的目的。
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