品牌
代理商厂商性质
苏州市所在地
中国台湾HP减压阀MSF-04B-K-I-A230-NC-20*
面议中国台湾HP减压阀MSF-04B-K-I-D24-NO-20
面议原装代理中国台湾HP减压阀MF-04T-K-20现货
面议一级代理中国台湾HP减压阀MTC-03T-K-20
面议直销中国台湾HP减压阀CV-G03-05-20*发货
面议直供中国台湾HP减压阀CI-T12-05-10专业代理
面议原装中国台湾HP减压阀MPR-06B-K-1-20厂家发货
面议中国台湾HP减压阀MPR-04A-K-0-20现货代理
面议中国台湾HP减压阀MPR-03P-K-3-20现货
面议福南叶片泵VPKC-F12A2-01原厂销售
面议*福南叶片泵VV-SV-VC-F30-02
面议代理中国台湾福南叶片泵VPS-F-40-D厂家直供
面议代理福南叶片泵VPJC-F40A4-01-1中国台湾现货
中国台湾FURNAN福南大陆总代理 中国台湾FURNAN福南大陆办事处
中国台湾FURNAN叶片泵 中国台湾FURNAN齿轮泵 中国台湾FURNAN油泵
中国台湾福南叶片泵*
VV-SV-VAF-P3-15-02 VV-SV-VAF-P2-15-02 VV-SV-VBF-A3-20-02
VV-SV-VAF-A2-20-02 VV-SV-VC-F30-02 SV-VS-VD-F40-02
VV-TV-15 VV-TV-20 VV-TV-30 VV-TV-40
TLVP1-20FA3 TLVP1-30FA3 TLVP1-40FA3 TLVP2-30FA2
TLVP2-40FA3 VVP-VB1/F20A3 VP-30-T-A3 VP-40-T-A3
中国台湾FURNAN福南大陆总代理 中国台湾FURNAN福南大陆办事处
中国台湾FURNAN叶片泵 中国台湾FURNAN齿轮泵 中国台湾FURNAN油泵
中国台湾福南叶片泵*
VP-SF-15-A-20 VP-SF-15-B-20 VP-SF-15-C-20 VP-SF-15-D
VP-SF-20-A-20 VP-SF-20-B-20 VP-SF-20-C-20 VP-SF-20-D
VP-SF-30-A-20 VP-SF-30-B-20 VP-SF-30-C-20 VP-SF-30-D
VP-SF-40-A-20 VP-SF-40-B-20 VP-SF-40-C-20 VP-SF-40-D
VPKC-F8A1-01 VPKC-F12A2-01 VPKC-F15A3-01 VPKC-F20A4-01
VPJC-F15-C2-02-1、VPJC-F15-C2-01-1、VPJC-F20-C2-02-1、VPJC-F30A4-01-1、VPJC-F40A4-01-1
中国台湾FURNAN福南大陆总代理 中国台湾FURNAN福南大陆办事处
中国台湾FURNAN叶片泵 中国台湾FURNAN齿轮泵 中国台湾FURNAN油泵
中国台湾福南叶片泵*
中国台湾FURNAN福南 FURNAN 油压泵浦 PV2R1,PV2R2系列,PV2R1,PV2R2高压叶片泵
高压叶片泵
PV2R1-4R PV2R1-6R PV2R1-8R PV2R1-10R
PV2R1-12R PV2R1-14R PV2R1-17R PV2R1-19R
PV2R1-23R PV2R1-25R PV2R1-28R PV2R1-31R
PV2R2-26R PV2R2-33R PV2R2-41R PV2R2-47R
PV2R2-53R PV2R2-59R PV2R2-65R PV2R3-52R
PV2R3-60R PV2R3-66R PV2R3-76R PV2R3-94R
代理福南叶片泵VPJC-F40A4-01-1中国台湾现货
2.2叶片型线准三元设计时,保持叶轮轴面尺寸与形状、叶片数和出口部分20°包角范围型线不变,仅仅改变叶片进口附近的形状。设计流量Q=32m3/h,扬程H=60m,转速n =2950r/min.给出了原一元叶轮1D和新设计的两个三元叶轮3D-1、3D-2在前后盖板流面上的叶片工作面型线。表示前后盖板流面上叶片型线的切线方向与叶轮旋转相反方向夹角,即叶片角,随轴面流线长Lm的变化关系。由、2可见,一元叶轮1D与三元叶轮3D-1、3D-2叶片进口附近的型线明显不同。对于一元叶轮,前后盖板流面上叶片角都是先增加,然后减小。对于三元叶轮,前盖板流面上叶片角是先减小,而后增加;后盖板流面上叶片角是先增加,而后减小。这是一元叶轮与三元叶轮叶片型线的主要差别。
叶片角的变化2.3叶片表面流体动力负荷系数为了说明叶片型线对叶片水力性能的影响,计算了一元叶轮内部理想流体的流动,同时也将三元叶轮设计过程中的流场信息提取出来,画出叶片表面流体动力负荷系数沿无量纲叶片长Lb的分布曲线,。负荷系数是叶片压力面(工作面)与吸力面面的相对流速,W表示S2m流面上的平均相对流速。负荷系数越大,叶片压力面与吸力面压力差越高,叶片对液体做功越多,压力面相对流速越低,逆压力梯度增大,越容易引起脱流。不同流面上的负荷系数不相等则不同流面上叶片对液体做功不相等,压力沿叶片宽度方向发生变化,容易引起叶片宽度方向和平行于盖板方向的流动,即二次流动,产生附加水力损失,导致泵性能下降。由可知,无论一元叶轮还是三元叶轮,其前盖板流面上的负荷系数随叶片角变化不大,但是后盖板流面上的负荷系数角变化很大,并且叶片角越大,叶片负荷系数越大。因此,后盖板流面上的负荷系数分布可能对叶片水力性能产生较大影响。