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大流量蠕動泵是一種精密的可控流速的流體傳輸設備
點擊次數:1635 更新時間:2021-04-01
   大流量蠕動泵是一種精密的可控流速的流體傳輸與處理設備,具有流量控制精度高、時間可控、操作簡單易于維護、攪拌均勻度好、根據不同軟管的特性可以達到耐腐蝕效果、物料不與泵體之間接觸可以避免交叉污染等特點,如今在各行業中的應用越來越廣泛。
  蠕動泵在化學合成滴加中有很多的應用。其眾多優點使其在諸多方面所被需求和應用,在化學合成滴加中亦是大放異彩。工作時,被輸送的流體只能在泵管里流動,不與泵體其他零件接觸,因而能夠避免流體被泵體污染或流體污染泵體。除空間站環境外,蠕動泵還廣泛應用于制藥、食品加工、化學工業、農業及水處理等行業。
  流量是蠕動泵的關鍵性能指標之一,其理論計算值與試驗值存在差值,有經驗的蠕動泵設計師可根據豐富的經驗在其初期設計時考慮這一差值并進行修正,使其實際流量達到預期要求。筆者對蠕動泵流量的理論值和試驗值進行了對比分析,并得出兩者的相差系數,為以后的設計奠定良好的基礎。
  大流量蠕動泵通過有限元計算可以較為理想的對擠壓過程進行仿真。得到與實際情況十分接近的變形形態,加深了對泵管受壓過程變形的認識。把其中一條平行線改為由一段短平行線和兩側接相切圓弧組成的多段線。有限元分析結果表明,多段線中短平行線的長度對泵管圓環截面的應力影響較大,短平行線長度越短泵管圓環截面的應力越大值越小。
  管截面上的變形能量分局不均勻,擠壓能量主要損耗在泵管側邊的彎曲變形,其次為擠壓狀態下管中部產生的壓縮變形。中部的壓縮變形能可以通過合理控制擠壓間隙或擠壓力而得到優化。
  展望后續工作,可以嘗試對大流量蠕動泵其它截面形狀的擠壓結構進行優化或者嘗試將泵管的圓環截面改成非圓環截面,進一步研究擠壓時產生的功耗和應力分布,并為優結果建立簡化的數學模型,為提高泵送精度,縮小泵體,降低泵送功耗。
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