1.一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的主要几何参数包括比例系数K、叶轮中心至进水流道底板的高度L、进水流道进口至泵轴线的长度X、进水流道进口段的长度P、进水流道进口段的宽度B,本发明专利取进水流道出口直径为叶轮直径,计算公式如下:式中:
K—比例系数;
L—叶轮中心至进水流道底板的高度,米;
X—进水流道进口至泵轴线的长度,米;
P—进水流道进口段的长度,米;
B—进水流道进口段的宽度,米;
n—泵站用泵的转速,转/分钟;
D—泵站用泵的叶轮直径,米;
Q—泵站用泵的流量,米3/秒;
ns—泵站用泵的比转速;
H—泵站用泵的扬程,米。
2.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道的进口高度M,设计公式为:M=-154.3-1.721Q+289.3B-0.002161Q2+0.8455QB-76.69B2 (6)式中:
M—进水流道的进口高度,米;
Q—泵站用泵的流量,米3/秒;
B—进水流道进口段的宽度,米。
3.根据权利要求2所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道进口段的断面高度hi,设计公式为:hi=202.9sin(0.000354M-0.00155)+1.024sin(0.1215M-3.477) (7)式中:hi—进水流道进口段的断面高度,米;
M—进水流道的进口高度,米。
4.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道进口段的断面面积Fi,设计公式为:Fi=-237.5B-0.8613+93.29 (8)式中:
Fi—进水流道进口段的断面面积,米2;
B—进水流道进口段的宽度,米。
5.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道进口段的过渡圆半径ri,设计公式为:式中:
ri—进水流道进口段的过渡圆半径,米;
Q—泵站用泵的流量,米3/秒。
6.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道弯曲段的外曲率半径R、内曲率半径r,设计公式为:式中:
R—进水流道弯曲段的外曲率半径,米;
r—进水流道弯曲段的内曲率半径,米;
D—泵站用泵的叶轮直径,米。
7.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道的下边线倾角β、进水流道进口段的顶部渐缩角α,设计公式为:式中:
β—进水流道的下边线倾角,度;
α—进水流道进口段的顶部渐缩角,度;
ns—泵站用泵的比转速;
H—泵站用泵的扬程,米;
n—泵站用泵的转速,转/分钟;
K—比例系数;
D—泵站用泵的叶轮直径,米。
8.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道出口段的高度l、进水流道弯曲段的高度N,设计公式为:N=-83.18D-6.283+4.633 (15)式中:
l—进水流道出口段的高度,米;
N—进水流道弯曲段的高度,米;
Q—泵站用泵的流量,米3/秒;
K—比例系数;
D—泵站用泵的叶轮直径,米。
9.根据权利要求1所述的一种泵站用的肘形进水流道的设计方法,其特征在于,所述肘形进水流道的几何参数还包括进水流道弯曲段的进口高度h,设计公式为:式中:
h—进水流道弯曲段的进口高度,米;
D—泵站用泵的叶轮直径,米。