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在離心泵的設計中,軸徑以及軸承的尺寸受到允許撓度的影響,日本NIKUNI尼可尼高壓一體泵渦流泵32FED15Z 這一允許撓度是由軸的跨度、葉輪重量、徑向反作用力和所傳遞的扭矩所決定的。
以前的標準設計中,都是按最大葉輪直徑下,超過設計流量的50%負荷時的徑向反作用力進行補償的。對于在較小的流量下連續運轉的泵,若提出適當的建議,泵制造廠可以提供加重軸,但價格通常要高得多。而今在購買產品時,沒有把泵要在極小流量日本NIKUNI尼可尼高壓一體泵渦流泵32FED15Z 下連續運轉的情況通知制造廠,是十分普遍的做法。這會造成軸斷裂,尤其是對早期設計的高壓頭機組更是如此。
由于泵必須在降低的流量下運轉的應用日益廣泛.這就需要設計出適用于這種使用工況的標準機組。一種解決辦法就是使用加重的軸和軸承。但在低壓頭泵中,日本NIKUNI尼可尼高壓一體泵渦流泵32FED15Z 只有很小的附加載荷,對這種泵來說,上述解決辦法是不經濟的。惟一可行的辦法是改變泵體設計,使其在部分流量下只產生很小的徑向反作用力,這些設計方案之一就是雙蝸殼結構,也稱之為二蝸殼或雙蝸殼結構:
說明了應用雙蝸殼結構來抵消降低流量下的徑向反作用力的原理。實際上,這種結構是由兩個180°的蝸室組成。第二個蝸室的外流道把兩股液流匯合到共同的排出口。在部分流量下,雖然每個180°弧段上的壓力是不平衡的,但這兩個力大小相等且方向相反。這樣,軸和軸承上即使作用有徑向力也是很小的。



