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大流量蠕动泵是一种精密的可控流速的流体传输设备
点击次数:1725 更新时间:2021-04-01
   大流量蠕动泵是一种精密的可控流速的流体传输与处理设备,具有流量控制精度高、时间可控、操作简单易于维护、搅拌均匀度好、根据不同软管的特性可以达到耐腐蚀效果、物料不与泵体之间接触可以避免交叉污染等特点,如今在各行业中的应用越来越广泛。
  蠕动泵在化学合成滴加中有很多的应用。其众多优点使其在诸多方面所被需求和应用,在化学合成滴加中亦是大放异彩。工作时,被输送的流体只能在泵管里流动,不与泵体其他零件接触,因而能够避免流体被泵体污染或流体污染泵体。除空间站环境外,蠕动泵还广泛应用于制药、食品加工、化学工业、农业及水处理等行业。
  流量是蠕动泵的关键性能指标之一,其理论计算值与试验值存在差值,有经验的蠕动泵设计师可根据丰富的经验在其初期设计时考虑这一差值并进行修正,使其实际流量达到预期要求。笔者对蠕动泵流量的理论值和试验值进行了对比分析,并得出两者的相差系数,为以后的设计奠定良好的基础。
  大流量蠕动泵通过有限元计算可以较为理想的对挤压过程进行仿真。得到与实际情况十分接近的变形形态,加深了对泵管受压过程变形的认识。把其中一条平行线改为由一段短平行线和两侧接相切圆弧组成的多段线。有限元分析结果表明,多段线中短平行线的长度对泵管圆环截面的应力影响较大,短平行线长度越短泵管圆环截面的应力越大值越小。
  管截面上的变形能量分局不均匀,挤压能量主要损耗在泵管侧边的弯曲变形,其次为挤压状态下管中部产生的压缩变形。中部的压缩变形能可以通过合理控制挤压间隙或挤压力而得到优化。
  展望后续工作,可以尝试对大流量蠕动泵其它截面形状的挤压结构进行优化或者尝试将泵管的圆环截面改成非圆环截面,进一步研究挤压时产生的功耗和应力分布,并为优结果建立简化的数学模型,为提高泵送精度,缩小泵体,降低泵送功耗。
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