设计水泵的试验台,要测哪些参数啊?
·测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升。
·系统指标符合GB/T3216-89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵
试验方法》和GB/T12785-91《潜水电泵试验方法》。
·测试系统由流量转速测试仪、压力扬程测试仪、单/三相电参数测
量仪、带电绕组温升测试仪及LWGY涡轮流量传感器、压力变送器、
压力表等组成。
·测试系统精度:流量±0.5%、压力±0.2%、转速±0.2%、电压.±0.5级
电流.±0.5级、功率.±0.5级、温度±1℃
一、开式试验装置:
1、主要对潜水电泵进行出厂试验和型式试验。
2、水泵测试系统采用开式结构的标准试验装置,试验回路
保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,等静
压分布和无装置引起的旋涡。
3、开式水池位于地面上或地面下,水池深度与容积应满足
最大流量水泵试验时不发生旋涡。
4、管路测量回路由测量管路、取压装置、流量传感器、调
节阀、快速接头等组成。
5、泵扬程测量共用一套测量回路,指针式压力表同时显示,
泵出口与测量管路的连接采用快速接头。
二、闭式试验装置:
1、主要对各种离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验。
2、采用闭式结构的标准试验装置,试验回路保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,
等静压分布和无装置引起的旋涡。
3、闭式试验装置位于地面上,由汽蚀筒、稳流筒、油气分离、匀压室、管路系统、真空表、真
空泵、阀门(或电动阀门)等组成。
配电装置及强电柜:
1)动力配电的容量应根据产品试验最大功率来选择。
2)试验电源可选择自耦式调压器、变频电源、软启动器或自耦启动器。
3)大功率水泵试验根据水泵最大电流大小,选配强电柜,电压档位3300V/1200V/660V/380V/和电流档位500A/300A/200A/100A/50A/5A依次可选择,内置0.2级电流互感器(或电压互感器)。
软件介绍:
1)型式试验(性能试验)是为了确定泵的扬程,轴功率、效率和流量之间的关系。并绘制工作特性曲线。电泵在额定电压和额定流量下运转1-2h,使电泵达到稳定状态。试验应从功率最小点开始。对离心泵一般从零流量开始,逐步增大至大流量点流量的115%以上。对混流泵、轴流泵或旋涡泵,应从阀门全开状态开始,逐步减小到小流量点流量的85%以下。其间应取至少13个不同的流量点,测点应均匀地分布在整个性能曲线上。对离心泵和旋涡泵应在13点以上对混流泵和轴流泵应在15点以上。
2)电动机的负载试验(即效率值)按额定电压负载法间接测定。通过测定和计算,系统软件可自动绘制电机工作特性ηm=f(p2)、I1=f(p2)、Sref=f(p2)、P1=f(p2)。
3)汽蚀试验确定泵的临界气蚀余量与流量之间的关系。
.一些水泵经过检修装配完成后,需要对水泵进行加载运转试验,以检验水泵的气密性和排水效率,相关技术中,水泵试验台用于检测水泵的噪声、震动、泄露和轴承温升等指标。由于水泵的传动功率比较大,在试验时,更多的是作气密性试验,作接近于实际扬程的加载试验比较少,并且试验时电量消耗比较大。
技术实现要素:
3.本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的实施例提出一种水泵加载试验台和水泵试验方法。
4.本发明实施例的水泵加载试验台,包括:
5.试验台架;
6.水泵固定架,所述水泵固定架设在所述试验台架上,所述水泵固定架适于固定待测水泵;
7.水轮机,所述水轮机设在所述试验台架上,所述水轮机适于将水流能量转化为旋转机械能,所述水轮机的进口适于与所述待测水泵的水泵出口相连;
8.发电机,所述发电机设在所述试验台架上,所述发电机适于将旋转机械能转化为电能,所述水轮机的水轮机轴与所述发电机的发电转轴相连,以便将所述待测水泵排出的水体的水流能量转化而来的旋转机械能转化为电能;
9.电量测量装置,所述电量测量装置适于监测预设时间内所述电能的产生量以判断所述待测水泵的排水效率。
10.因此,根据本发明实施例的水泵加载试验台具有便于判断待测水泵的排水效率和节能的优点。
11.在一些实施例中,所述试验台架包括本体和水箱,所述水箱设在所述本体上,所述水轮机的出口与所述水箱连通,所述待测水泵的水泵进口适于与所述水箱连通。
12.本发明实施例的水泵加载试验台还包括
13.第一管道,所述发电机和所述水轮机设在所述水箱上表面上,所述第一管道的一端与所述水轮机的出口与相连、另一端向下伸入到所述水箱内;
14.第二管道,所述第二管道的一端与所述水箱连通、另一端适于与所述待测水泵的水泵进口连通,所述第二管道位于所述第一管道下方。
15.在一些实施例中,所述水轮机的进口与所述待测水泵的水泵出口通过第三管道相连,所述第三管道上设有第一截止阀,所述第二管道上设有第二截止阀。
16.在一些实施例中,所述第三管道上设有水压表。
17.在一些实施例中,所述水泵固定架包括固定架平台、第一夹持部和第二夹持部,所
述第一夹持部和所述第二夹持部可在所述固定架平台上相向移动以适于将所述待测水泵固定在所述试验台架上。
18.在一些实施例中,所述水轮机的水轮机轴与所述发电机的发电转轴通过联轴器相连。
19.在一些实施例中,所述发电机通过电缆与电网相连,或者,所述发电机通过电缆与蓄电池相连。
20.本发明还提出了一种利用上述的水泵加载试验台的水泵试验方法,包括以下步骤:
21.a)将水轮机的水轮机轴与发电机的发电转轴相连,将待测水泵的水泵出口与水轮机的进口连通;
22.b)将所述待测水泵的进口通水后,启动所述待测水泵;
23.c)记录所述待测水泵在预设时间的发电量以判断所述待测水泵的排水效率。
24.在一些实施例中,所述步骤c)包括
25.c-1)记录所述待测水泵在预设时间的发电量;
26.c-2)将所述待测水泵在预设时间的发电量与合格水泵在预设时间的发电量对比以判断所述待测水泵的排水效率。
附图说明
27.图1是根据本发明实施例的水泵加载试验台的示意图。
28.图2是根据本发明实施例的水泵加载试验台的示意图。
29.图3是根据本发明实施例的水泵加载试验台的示意图。
30.图4是根据本发明实施例的水泵加载试验台的示意图。
31.附图标记:
32.水泵加载试验台100;
33.试验台架1,本体11,水箱12;
34.水泵固定架2,固定架平台21,第一夹持部22;
35.水轮机3,水轮机轴31;
36.发电机4,发电转轴41;
37.第一管道51,第二管道52,第三管道53,第一截止阀54,第二截止阀55,水压表56,联轴器57;
38.待测水泵6。
具体实施方式
39.下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
40.下面参考附图描述本发明实施例的水泵加载试验台100。如图1至图4所示,根据本发明实施例的水泵加载试验台100包括试验台架1、水泵固定架2、水轮机3、发电机4和电量测量装置。
41.水泵固定架2设在试验台架1上,水泵固定架2适于固定待测水泵6。水轮机3设在试
验台架1上,水轮机3适于将水流能量转化为旋转机械能,水轮机3的进口适于与待测水泵6的水泵出口相连。
42.发电机4设在试验台架1上,发电机4适于将旋转机械能转化为电能,水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41相连,以便将待测水泵6排出的水体的水流能量转化而来的旋转机械能转化为电能。电量测量装置适于监测预设时间内电能的产生量以判断待测水泵6的排水效率。
43.相关技术中,由于水泵的传动功率比较大,在试验时,更多的是作气密性试验,作接近于实际扬程的加载试验比较少,并且试验时电量消耗比较大。
44.根据本发明实施例的水泵加载试验台100通过将水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41相连,且轮机3的进口适于与待测水泵6的水泵出口相连。由此,可使得在对待测水泵6进行测试时,通过将待测水泵6排出的水体的(大部分)水流能量在经过水轮机3后转化为旋转机械能,然后通过发电机4转化为电能。从而可使得在对待测水泵6进行测试时,待测水泵6排出的(大部分)水流能量可通过最终转化的电能进行回收,进而使得水泵加载试验台100在对待测水泵6进行测试时节能。
45.且根据本发明实施例的水泵加载试验台100通过设置电量测量装置,从而使得电量测量装置可对待测水泵6在预设时间内电能的产生量进行监测。由此,可根据待测水泵6在预设时间内电能的产生量对待测水泵6的排水效率进行判断。具体地,待测水泵6在预设时间内电能的产生量越大,则证明该待测水泵6在预设时间内的排水量越大,即该待测水泵6的排水效率越高;若待测水泵6在预设时间内电能的产生量越小,则证明该待测水泵6在预设时间内的排水量越小,即该待测水泵6的排水效率越小。
46.因此,根据本发明实施例的水泵加载试验台100具有便于判断待测水泵6的排水效率和节能的优点。
47.如图1至图4所示,根据本发明实施例的水泵加载试验台100包括试验台架1、水泵固定架2、水轮机3、发电机4和电量测量装置。
48.如图1至图4所示,在一些实施例中,试验台架1包括本体11和水箱12。水箱12设在本体11上。具体的,本体11为板状,水箱12设在本体11的上表面上,水箱12可容纳水体。水轮机3的出口与水箱12连通,待测水泵6的水泵进口适于与水箱12连通。由此,可使得在对待测水泵6进行测试时,水箱12内的水体可作为测试的水源,从水轮机3的出口出来的水体进入水箱12内,以便水箱12内的水体可循环使用,即可节约水资源又可增加测试的便利性。例如,水箱12设在本体11的上表面上的后端部,上下方向如图2中的箭头a所示,前后方向如图2中的箭头b所示。
49.如图1至图4所示,水泵固定架2设在试验台架1上,水泵固定架2适于固定待测水泵6。具体的,水泵固定架2固定在试验台架1的本体11的上表面上。
50.在一些实施例中,固定架2包括固定架平台21、第一夹持部22和第二夹持部,第一夹持部22和第二夹持部可在固定架平台21上相向移动以适于将待测水泵6固定在试验台架1上。具体地,固定架平台21为待测水泵6的放置平台,待测水泵6可放置在固定架平台21的上表面上。第一夹持部22和第二夹持部均沿预设方向可移动地设在固定架平台21上,且第一夹持部22和第二夹持部在预设方向相对设置。由此,第一夹持部22和第二夹持部可在固定架平台21相向移动以适于夹紧待测水泵6,从而完成待测水泵6的固定。第一夹持部22和
第二夹持部在固定架平台21相互远离以便松开待测水泵6。例如,第一夹持部22和第二夹持部均沿前后方向可移动地设在固定架平台21上,且第一夹持部22和第二夹持部在前后方向相对设置。
51.如图1至图4所示,根据本发明实施例的水泵加载试验台100还包括第一管道51、第二管道52和第三管道53。
52.水轮机3设在试验台架1上,水轮机3适于将水流能量转化为旋转机械能。具体地,水轮机3包括壳体和水轮机轴31,壳体限定出水轮腔,水轮机轴31可转动地设在水轮腔内,水轮机轴31上设有导叶,水体经过水轮腔内后穿过导叶带动水轮机轴31转动。
53.水轮机3的(水轮腔)进口适于与待测水泵6的水泵出口相连,具体地,水轮机3的进口与待测水泵6的水泵出口通过第三管道53相连。水轮机3设在水箱12上表面上,第一管道51的一端与水轮机3的出口与相连,第一管道51另一端向下伸入到水箱12内。第二管道52的一端与水箱12连通、第二管道52的另一端适于与待测水泵6的水泵进口连通。由此,待测水泵6安装在固定架2上后,水箱12内的水体通过第二管道52进入的水泵进口以便进入待测水泵6内,待测水泵6排出的水体通过第三管道53进入水轮机3的(水轮腔)内,水轮机3的(水轮腔)内的水体通过第一管道51进入水箱12,从而形成一个循环,以便水箱12内的水体可循环使用,即可节约水资源又可增加测试的便利性。
54.第二管道52位于第一管道51下方,具体地,第二管道52设在水箱12的下部,待测水泵6的水泵进口与第二管道52(大体)在一个水平高度上,从而便于水箱12内的水体进入待测水泵6且可防止待测水泵6空转。
55.第三管道53上设有第一截止阀54,从而使得第一截止阀54可控制第三管道53是否通流。第二管道52上设有第二截止阀55,从而使得第二截止阀55可控制第二管道52是否通流。具体地,在安装待测水泵6之前,关闭第一截止阀54和第二截止阀55,防止水体外流。完成安装待测水泵6之后,开启第一截止阀54和第二截止阀55,以便水体可顺利流通。
56.如图1至图4所示,在一些实施例中,第三管道53上设有水压表56。水压表可测量待测水泵6的排水压力,测量、记录待测水泵6的排水压力可进一步丰富待测水泵6的测量数据,以便测量待测水泵6的排水效率。
57.发电机4设在试验台架1上,具体地,发电机4设在水箱12上表面上。发电机4的发电转轴41与发电机4的转子相连,发电转轴41转动时带动发电机4的转子转动做切割磁力线的运动,从而使得发电机4适于将旋转机械能转化为电能。
58.水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41相连,具体地,水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41通过联轴器57相连。由此,水轮机3的水轮机轴31转动时可带动发电机4的发电转轴41转动。以便将待测水泵6排出的水体的水流能量转化而来的旋转机械能转化为电能。也就是说,可使得在对待测水泵6进行测试时,待测水泵6排出的(大部分)水流能量可通过最终转化的电能进行回收,进而使得水泵加载试验台100在对待测水泵6进行测试时节能。
59.在一些实施例中,发电机4通过电缆与电网相连,从而可使得保存发电机4产生电能。
60.在一些实施例中,发电机4通过电缆与蓄电池相连,从而可使得保存发电机4产生电能。
61.电量测量装置适于监测预设时间内电能的产生量以判断待测水泵6的排水效率。具体地,在待测水泵6开启一定时间以便待测水泵6可稳定排水后,电量测量装置对预设时间内发电机4产生的电能进行监测,通过在预设时间内电能的产生量对待测水泵6的排水效率进行判断。具体地,待测水泵6在预设时间内电能的产生量越大,则证明待测水泵6在预设时间内的排水量越大,即待测水泵6的排水效率越高;若待测水泵6在预设时间内电能的产生量越小,则证明待测水泵6在预设时间内的排水量越小,即待测水泵6的排水效率越小。电量测量装置可以是万能表、电量计和电量测试仪等现有的测量装置。例如,电量测量装置适于监测5分钟内电能的产生量以判断待测水泵6的排水效率。
62.本发明还提出了一种利用根据本发明实施例的水泵加载试验台100的水泵试验方法,包括以下步骤:
63.a)将水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41相连,将待测水泵6的水泵出口与水轮机3的进口连通。
64.b)将待测水泵6的进口通水后,启动待测水泵6。
65.c)记录待测水泵6在预设时间的发电量以判断待测水泵6的排水效率。
66.根据本发明实施例的水泵试验方法在将水轮机3的水轮机轴31与发电机4的发电转轴41相连后,将待测水泵6排出的水体通入水轮机3内,从而带动发电机4发电。根据待测水泵6在预设时间的发电量以判断待测水泵6的排水效率。
67.因此,根据本发明实施例的水泵试验方法具有便于判断待测水泵6的排水效率和节能的优点。
68.在一些实施例中,步骤c)包括
69.c-1)记录待测水泵6在预设时间的发电量。
70.c-2)将待测水泵6在预设时间的发电量与合格水泵在预设时间的发电量对比以判断待测水泵6的排水效率。
71.具体地,对于同型号的水泵,若是待测水泵6在预设时间的发电量大体与合格水泵在预设时间的发电量相等,则证明该待测水泵6为合格产品。若是待测水泵6在预设时间的发电量远小于合格水泵在预设时间的发电量,则证明该待测水泵6为不合格产品。
72.在一些实施例中,在待测水泵6通水后观察待测水泵6是否漏水并对待测水泵6的气密性做出判断。
73.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
74.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
75.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连
接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
76.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
77.在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
78.尽管已经示出和描述了上述实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域普通技术人员对上述实施例进行的变化、修改、替换和变型均在本发明的保护范围内。
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(1)拆下驱动皮带,拆下风扇皮带轮紧固螺母和垫片,用拉器拆下风扇皮带轮和轮毅,并注意收好半圆键。
(2)拆下泵盖固定螺栓,取下泵盖和衬垫。
(3)对于叶轮压配在水泵轴上的结构,使用拉器从水泵轴上拆下叶轮。对于用螺栓将叶轮紧固在水泵轴上的结构,应先拧下螺栓,再用拉器拆下叶轮。
(4)采用两个球轴承支撑水泵轴的结构,应预先测量轴承定位卡环外径。若外径小于泵壳上的水封座孔,可将叶轮和水磁轴一起从泵盖一侧压出若卡环外径大于泵壳上的水封座孔,可用拉器将叶轮从水泵轴上拆下。采用整体式泵轴和轴承结构,如果轴承中部装有卡环,应从轴承座中间切槽处撑开卡环后再压出泵轴。
(5)采用石墨密封圈水封,可用心棒向泵盖一侧顶出水封。一些国产汽车发动机水泵采用组合式水封,水封零件安装在叶轮中,拆下卡环即可取出各零件。
(6)水泵的装配按分解相反顺序。装配后,用手转动皮带轮,应灵活无卡滞现象用手摇动皮带轮,泵轴不应有明显的松旷检查泄水孔应通杨最后应从滑脂嘴注入适量的指定润滑脂。如果有条件,水泵经过修理后,应在实验台上进行流量检验。
1、拆下驱动皮带,拆下风扇皮带轮紧固螺母和垫片,用拉器拆下风扇皮带轮和轮毅,并注意收好半圆键。
2、拆下泵盖固定螺栓,取下泵盖和衬垫。
3、对于叶轮压配在水泵轴上的结构,使用拉器从水泵轴上拆下叶轮。对于用螺栓将叶轮紧固在水泵轴上的结构,应先拧下螺栓,再用拉器拆下叶轮。
4、采用石墨密封圈水封,可用心棒向泵盖一侧顶出水封。一些国产汽车发动机水泵采用组合式水封,水封零件安装在叶轮中,拆下卡环即可取出各零件。
5、水泵的装配按分解相反顺序。装配后,用手转动皮带轮,应灵活无卡滞现象,用手摇动皮带轮,泵轴不应有明显松旷,检查泄水孔应通杨,最后应从滑脂嘴注入适量的指定润滑脂。水泵经过修理后,应在实验台上进行流量检验。
该泵的结构相对简单,但在拆卸和修理时应注意结构和技术要求的差异。一般拆卸程序及注意事项如下:
(一)用拉拔器拆下风机皮带轮、风机皮带轮、风机皮带轮的驱动皮带、紧固螺母和垫片,注意半圆键。
(二)拆下泵盖固定螺栓,拆下泵盖和垫片。
(三)对于叶轮对泵轴结构的压力,用拉出器将叶轮从泵轴上取下。使用螺栓将叶轮紧固在泵轴结构上,应先将螺栓拧紧,然后用拉拔器将叶轮拆卸下来。
(四)两个球轴承用于支撑水泵轴的结构。轴承定位夹圈外径应提前测量。当外径小于泵壳上的水封孔时,可将叶轮和水磁轴一起从泵盖侧面压出;如果卡环外径大于泵壳体上的水封孔,则可以用拉出器将叶轮从泵轴上取下。采用整体泵轴和轴承结构,如果轴承的中间装有夹环,应支承在轴承壳的中间槽后再压出泵轴。
扩展资料:
一、采用石墨密封圈水封,用心杆将水封推到泵盖的一侧。一些国产汽车发动机水泵采用组合式水封,水封部件安装在叶轮上,拆扣即可取出各个部件。
二、水泵的装配顺序应与分解顺序相反。装配后,用手转动皮带轮,皮带轮应灵活,不粘滞;用手摇动皮带轮时,泵轴不应明显松动;检查排水口是否应打开;最后,在喷嘴中注入适量的指定润滑脂。如果条件允许,在泵修好后,应在试验台上检查流量。