在理论上讲,叶轮是严格对称于旋转轴线的,重心在旋转轴线上(R=0),因而,离心惯性矩Jx,z理应等于零。但当止推轴承的端面存在高点,使付叶轮与止推轴承不能面接触,进而导致叶轮的主惯性轴线和旋转轴线不重和时Jx,z将不为零,这就在轴的支点上产生附加支反力,并使轴弯曲。因此,虽然为了使叶轮的旋转轴线和惯性轴线相重和对整个转子进行了动平衡。但当止推轴承的端面存在高点时,仍将使泵轴上的表面力增大,运行时产生振动噪声增加的现象。
止推轴承出现高点将影响电泵轴向力的平衡因为单吸叶轮不具备双吸叶轮那样的对称性,作用在叶轮两侧的压力不等,故有轴向力存在。而立式屏蔽电泵副叶轮的作用不仅用于驱动转子腔中的液体进行循环,还可以象平衡盘一样用于平衡电泵的轴向力,其与上、下止推轴承之间的间隙,可视作平衡盘两边的空间。转子腔中的液体的一小部分流经副叶轮与下止推轴承之间的间隙b1,损失部分扬程后进入副叶轮与上止推轴承间的间隙b2,在此情况下,副叶轮受下式所示轴向力的作用:F=f(px-py)(3)式中,px液体流经间隙b1产生的压力;py液体流经间隙b2产生的压力。而作用在止推轴承上的力F符合下式F=F+F=F+f(px-py)(4)F作用在叶轮上的轴向力的合力,其方向与F相反。随着间隙b1的增加,间隙b1内的水力阻力减少,px-py间的差减少,进而力F减少,而作用在叶轮上的轴向力的合力F与转子不大的轴向位移无关。b1增大后,F=F+F也增大,而且F由止推轴承平衡,可以说如果b1增大到一定值时,副叶轮平衡轴向力的功能将丧失,因此b1不能超过一定的限度,而此限度取决于装配精度,所以装配时如果止推轴承出现高点(见图2)将导致b1增大,轴向力随之增大,可以说电泵的止推轴承出现高点将影响电泵轴向力的平衡,也使电泵的机械耗增加。立式屏蔽电泵的止推轴承出现高点将对电泵的运行产生诸多不良影响,因此应极力避免。