Экспериментальные исследования подачи воздуха на вход в комбиниро-ванный насосный агрегат
- Авторы: Гафуров С.А.1, Родионов Л.В.1, Блюмин К.В.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет) (СГАУ)
- Выпуск: Том 1, № 1 (2014)
- Страницы: 49-54
- Раздел: Статьи
- Дата публикации: 22.06.2014
- URL: https://dynvibro.ru/dynvibro/article/view/1654
- DOI: https://doi.org/10.18287/2409-4579-2014-1-1-49-54
- ID: 1654
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследовано влияние кавитации, вызванной подачей воздуха, на внешние акустические характеристики насосного агрегата. Предложен способ диагностирования кавитации в насосном агрегате по его внешнему акустическому полю. Ранее измерения интенсивности звука проводились на различных режимах работы насосного агрегата по его горизонтальной поверхности. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить связь между пульсационными характеристиками насосного агрегата и его внешним акустическим полем.
Ключевые слова: насосные агрегаты, нерастворённый воздух, кавитация, эрозия, акустическая визуализация.
Ключевые слова
Об авторах
С. А. Гафуров
Самарский государственныйаэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва
(национальный исследовательский университет) (СГАУ)
Email: gafurov@ssau.ru
Россия
Л. В. Родионов
Самарский государственныйаэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва
(национальный исследовательский университет) (СГАУ)
Email: gafurov@ssau.ru
Россия
К. В. Блюмин
Самарский государственныйаэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва
(национальный исследовательский университет) (СГАУ)
Автор, ответственный за переписку.
Email: gafurov@ssau.ru
Россия
Список литературы
- Гаспаров, М. С. Гидродинамика и виброаку-стика комбинированных насосных агрегатов // М.С. Гаспаров, А.Н Крючков, Е.В. Шахматов, В.П. Шорин. – Самара: СГАУ, 2006. – 86 с.
- Prokofiev, A., Makariyants, G., Shakhmatov, E. (2010) Modeling of pipeline vibration under the pressure ripples in the working fluid, Proceedings of the 17th In-ternational Congress on Sound and Vibration, Cairo, Egypt, 18 – 22 July.
- Shakhmatov, E.V. (2012) Ed. Complex solution of mechanical and aerospace engineering vi-broacoustics problems, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&CO.KG, 81.
- ISO 3555, Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for acceptance tests - Class B, (1977).
- McNulty, PJ, Pearsall, IS. (1982). Cavitation in-ception in pumps, Journal of fluids engineering, 104(3), pp. 99-104.
- Chudina, M. (2003) Detection of cavitation phe-nomenon in a centrifugal pump using audible sound, Mech. syst. signal process, 17(6), pp. 1335-1347.
- Hunsaker, J.C. (1935). Cavitation research, Mech. Eng., 57, pp. 211 - 216.
- Акуличев, В.А. Некоторые соотношения в кавитационных зонах / В.А. Акуличев, Л.Д. Росенберг // Акустический журнал. – 1965. – №11(3). - С. 287 – 293.
- Акуличев, В.А. Экспериментальные исследо-вания элементарной кавитационной зоны / В.А. Акуличев // Акустический журнал. – 1968. – № 14(3). – С. 337-343.
- Ito, Y., Tani, N., Kurishita, Y., Kitano, S., Naga-saki, T. (2012) New visualization test facility for liquid nitrogen and water cavitation in rotating inducer, Pro-ceedings of the Eighth International Symposium on Cavitation, pp. 757-762.
- Fanelli, M. (1996) Some Present Trends in Hy-draulic Machinery Research, Hydraulic Machinery and Cavitation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Li, S C. (2000) Cavitation of Hydraulic Machin-ery, Imperial College Press., London.
- Chudina, M. (2003) Noise as an Indicator of Cavitation in a Centrifugal Pump, Acoustical Physics, 49, pp. 463-474.
- Chudina, M., Prezelj, J., Chernetich, J. (2012) Use of noise and vibration spectra to detection cavitation in kinetic pumps, Proceedings of the Eighth Inter-national Symposium on Cavitation, pp. 456 - 461.
- Rus, T., Dular, M., Hocevar, M. An (2007) In-vestigation of the Relationship between Acoustic Emis-sion, Vibration. Noise and Cavitation Structures on a Kaplan Turbine, Journal of Fluids Engineering, 129, pp. 1112-1122.
- Yongsheng, S., Yongxiang, Zh., Tingfeng, M. (2008) Application of parallel recombination simulated annealing algorithms in recognition of inception cavita-tion fault, Journal of Wuhan University of Technology, 32, pp. 1025-1028.
- Yuan, L., Yongyong, H., Darong, Ch. (2009) Wavelet entropy based condition test and identification of cavitation, Journal of Mechanical Strength, 31, pp. 19-23.
- Zhongqi, P., Wei, Zh., Keren, Sh. (2005) Turbine Cavitation Testing Based on Wavelet Singularity De-tection, Journal of Vibration and Shock, 24, pp. 71-74.
- Yong, W., Houlin, L., Shouqi, Y., Dongxi, L. (2012) Experimental measurement on cavitation induced vibration and noise of centrifugal pumps, Proceedings of the Eighth International Symposium on Cavitation, pp. 498 - 502.
- Акуличев, В.А. Некоторые статические ха-рактеристики кавитации / В.А. Акуличев, В.В. Ольшевский// Акустический журна. – 1968. – № 14(2). – С. 163 – 169.
- Igolkin, A., Koh, A., Kryuchkov, A., Safin, A., Shakhmatov, E. (2012) Pressure reducing valve noise reduction, 19th International Congress on Sound and Vibration, Vilnius, Lithuania, 8-12 July.
- Лямшев, Л.М. Теория гидродинамического кавитационного шума / Леонид Лямшев // Акустический журнал. – 1969. – № 15(4). – С. 572-578.
- Акуличев, В.А. Взаимосвязь статических ха-рактеристик акустической кавитации и кавитацион-ного шума / В.А. Акуличев, В.А. Ольшевский // Акустический журнал. – 1968. – № 14(1). – С. 30-36.
- Шальнёв, К.К. Кавитация в гидродинамике Известия Академии наук СССР, 8, 72-116.