![水力机械特征方程及应用](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/598/37204598/b_37204598.jpg)
第一节 水力机械特征方程的导出
一、水轮机特征方程的导出
由水轮机的基本工作原理,得到水轮机的流量方程为
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_26_1.jpg?sign=1739314040-F4DV3eYEultReiKp6qvvIGXv7STfCFWx-0-4804a9c4647b0a5b7163e3e39d4a6ba4)
式中:Q为水轮机流量,m3/s;H为水轮机的工作水头,m;r2为水轮机转轮出口过水断面平均半径,m;ω为水轮机转动角速度,rad/s;η为水轮机效率,%;g为重力加速度,m/s2;F2为水轮机转轮出口过水断面面积,m2;α0为导水机构活动导叶出口液流角,(°);β2为转轮出口液流角,(°);b0为导叶高度,m。
由水轮机单位参数定义有
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将式(2-2)和式(2-3)代入式(2-1),又考虑到,可以得出新的水轮机流量特性方程,即
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_26_4.jpg?sign=1739314040-YdBz5PKcjFV6gOnr411UoOwDEtpOSoPZ-0-9f5819cd704e1ec3d5d65ec9a509c783)
将式(2-4)进行一定的整理,可以得出
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_26_5.jpg?sign=1739314040-riTVBVZHNmtzsMSz5VpK2RuUdKsjeFCk-0-a12f129bf931fe182c99a86e8ec89b95)
其中
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_26_6.jpg?sign=1739314040-9Q2LGZ7CO3YiSM28dIhOGTGeM4CKEdwe-0-3b1b5eb4053d56b65b78bca984b5399f)
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_27_1.jpg?sign=1739314040-megxpSK26kVAz3LYJrNw2zYHIwepslje-0-afbe96df1d9e1cf8b99bb11fb2ad55fc)
对于混流式水轮机,在某一开度下,导水机构活动导叶出口液流角α0 可以看作常数,转轮出口液流角β2 也基本不变,这样,由式(2-8)和式(2-9)定义的a、b可以看作常数,也就是说,由式(2-6)和式(2-7)定义的y和x间存在式(2-5)所示的线性关系,这里将式(2-5)定义为水轮机的特征方程。
二、水泵特征方程的导出
前面导出了水轮机的特征方程,下面导出另一类型的水力机械——水泵的特征方程。由于在本书的后续篇章中,基本上是独立地介绍特征方程在水轮机和水泵中的应用,因此,在下面公式的推导中,水泵的某些参数所用的符号,与水轮机有个别相同之处。这样处理,是为了简便写作过程,而不影响对本书所介绍内容的理解。
根据水泵的单位工作参数方程,得到水泵的水力效率公式为
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_27_2.jpg?sign=1739314040-idptmuqLKIoiXBV4dKtMlnTQIno6tft6-0-1aefdbf51b0e98fb5ff594c5c456c9c4)
其中
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_27_3.jpg?sign=1739314040-mhCXWpYow0Q1MEjRyVcQhhCFLeFfpdEZ-0-107eaab3db7bfc458b4ecfd5e45727c3)
由水泵单位参数的定义有
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_27_4.jpg?sign=1739314040-y219XT7ToJx3aTY95ur9LknZKTPGy7LB-0-6745a5b54d912803c1d4315fc33c3a4c)
将式(2-11)和式(2-12)代入式(2-10)中并整理,可得水泵的水力效率为
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_27_5.jpg?sign=1739314040-fbcf6dTvFpRgVS1yPHC579CcNlRks9ss-0-79f844505357059723089782f3f457a0)
以上各式中:H为水泵的扬程,m;Q为水泵的流量,m3/s;H″为水泵的无效率折引扬程,m;Q″为水泵的无效率折引流量,m3/s;D为水泵的叶轮直径,m;r1为叶片进口边平均半径,m;r2为叶片出口边平均半径,m;β0为叶栅零向角,(°);δ2为叶片出口边法线与轴面流线的夹角,(°);k为叶栅透明系数;g为重力加速度,m/s2;n为水泵的转速,r/min;L2为叶片出口边从上冠至下环或从前盖板至后盖板的曲线长度,m;l2为叶片出口边长度,m;vm1为叶片进口边轴面速度系数,1/m;vm2为叶片出口边轴面速度系数,1/m;(rvu)1为叶片进口速度矩,m2/s。
将式(2-15)整理,得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_28_1.jpg?sign=1739314040-lPnDS8OcoHoDHx0Y3hPjzfJVXNr8jfJK-0-cb7b8c8197281805d1d38217ed85c48a)
也就有
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_28_2.jpg?sign=1739314040-aYL8Br1KT5c6Dj4vvSN5SPUcSRDCu2cT-0-2d1292609730ac4c9a48f846e82c199b)
其中
![](https://epubservercos.yuewen.com/5584BE/19720709501115406/epubprivate/OEBPS/Images/17591_28_3.jpg?sign=1739314040-7lKstAGkTXBhafvu0vBxDUsWgfswBXw5-0-6f90b82237c0a03c2387e484a4b5f270)
对于水泵,几何参数r、l、L、k、β0、δ仅跟叶轮的几何形状有关,流动参数vm1、vm2、(rvu)1、(rvu)2与进出口边的位置和运行工况有关,而各工况下的流动参数vm1、vm2、(rvu)1和(rvu)2变化并不大,即认为水泵单位工作参数方程系数A′、B′在各工况下保持恒值。这样式(2-20)和式(2-21)定义的a和b在某一工况下就可以看作是常数,也就是说,由式(2-18)和式(2-19)定义的y和x间存在式(2-17)所示的线性关系,这里将式(2-17)定义为水泵的特征方程。