《离心泵非定常流动特性及流固耦合机理》是在国家杰出青年科学基金项目"离心泵基础理论和节能关键技术研究"(No.50825902)的资助下撰写完成的。《离心泵非定常流动特性及流固耦合机理》共7章,包括离心泵非定常水力激振现象的试验测量,离心泵非定常流固耦合现象的高精度数值模拟,流固耦合振动数值模拟结果与试验测量结果的对比研究,离心泵内部周期性流动非定常强度分布规律的研究等。《离心泵非定常流动特性及流固耦合机理》提出了一套离心泵的非定常流动诱导振动试验测量和数据分析方法;建立了适用于分析离心泵流固耦合问题的数值求解策略,并得到了振动试验结果的验证;提出了能够快速评价离心泵内部流动非定常强度特性的计算方法。《离心泵非定常流动特性及流固耦合机理》可供从事流体机械设计和运行稳定性研究工作的工程技术人员及高等院校相关专业的师生参考。
外文名称 | Unsteady Flow and Fluid-Structure Interaction in Centrifugal Pumps | 书名 | 离心泵非定常流动特性及流固耦合机理 |
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作者 | 裴吉 袁寿其 | 出版社 | 机械工业出版社 |
页数 | 215页 | 开本 | 16 |
品牌 | 机械工业出版社 | 类型 | 科技 |
出版日期 | 2014年1月1日 | 语种 | 简体中文 |
ISBN | 9787111448839 |
第1章绪论
1.1研究背景
1.2瞬态水力激振流固耦合机理研究现状
1.2.1流固耦合理论及求解方法
1.2.2离心泵瞬态水力激振及流同耦合特性
1.3动静干涉湍流场非定常特性研究现状
1.4本书主要研究内容
第2章离心泵三维湍流-结构耦合方法相关理论
2.1计算流体动力学理论基础
2.1.1流体动力学基本方程
2.1.2SSTk-ω湍流模型
2.1.3壁面函数
2.2固体弹性结构的有限元理论
2.3流固耦合求解的理论依据
2.3.1ALE描述
2.3.2耦合求解策略
2.3.3数据传递动力学条件及耦合收敛标准
第3章离心泵转子系统水力激振试验研究
3.1试验系统
3.1.1试验回路系统
3.1.2测量传感器及其系统校准
3.1.3数据采集系统
3.2试验方案与步骤
3.3水力激振数把处理方式
3.4离心泵转子水力激振试验结果与分析
3.4.1模型离心泵性能曲线
3.4.2转子"湿"条件下距离测量结果
3.4.3转子"干"条件下距离测量结果
3.4.4各转速及流量工况下转子瞬态水力激振结果
3.5本章小结
第4章单叶片离心泵叶轮瞬态流固耦合数值计算
4.1计算模型及网格划分
4.2流固耦合模拟方法及关键参数确定
4.2.1流固耦合计算的边界及初始条件
4.2.2单向和双向流固耦合计算实现方法
4.2.3流固耦合交界面数据传递和映射
4.2.4动静坐标系下流固耦合振动结果的转换
4.2.5耦合计算过程中的阻尼系数
4.2.6耦合计算过程中的网格刚度
4.2.7松弛因子和收敛目标
4.3模态理论及其结果分析
4.3.1模态理论
4.3.2单叶片叶轮模态求解结果与分析
4.4径向水力激振力求解结果与分析
4.5瞬态流固耦合振动位移计算结果与分析
4.6流固耦合作用对非定常压力场影响的对比分析
4.7基于双向耦合的单叶片离心泵叶轮动应力分析
4.8本章小结
第5章单叶片离心泵内部流动非定常强度分析
5.1离心泵内部流动非定常强度定义方法
5.1.1压力脉动强度系数
5.1.2速度非定常强度系数和湍流强度系数
5.2单叶片离心泵内部压力脉动试验研究
5.2.1瞬态压力传感器测量系统及校准
5.2.2试验测量结果与数值计算的对比
5.3额定转速下内部流动非定常强度结果及分析
5.3.1压力脉动强度分布及分析
5.3.2速度非定常强度及湍流强度分布及分析
5.4低转速运行工况下内部流动非定常强度分析
5.4.1压力脉动强度分布及分析
5.4.2速度非定常强度及湍流强度分布及分析
5.5本章小结
第6章普通离心泵流固耦合数值模拟及流动非定常强度分析
6.1计算模型及网格划分
6.2蜗壳式普通离心泵流固耦合数值模拟
6.2.1瞬态双向流固耦合数值模拟的参数条件
6.2.2离心泵叶轮模态分析
6.2.3离心泵叶轮瞬态双向耦合计算结果及分析
6.3蜗壳式普通离心泵内部流动非定常强度分析
6.3.1离心泵内部流动三维空间上非定常强度定义
6.3.2离心泵内部压力脉动强度特性分析
6.3.3离心泵内部流动三维非定常强度分析
6.4本章小结
第7章总结与展望
7.1研究总结
7.2研究展望
参考文献
1. 离心式泵: (1) 离心式清水泵:单级单吸悬臂式离心泵、单级双吸中开式离心泵、立式离心泵、多级离心泵、锅炉给水泵、冷凝水泵、热水循环泵; (2) 离心油泵:卧式离心油泵、高速切线泵、...
ISW的泵电机跟泵是同一根轴,而IS的泵电机跟泵是通过联轴器连起来的。
流量都有大有小,扯蛋的问题。比较要有条件、有前提。
为了分析深井离心泵内部的非定常压力脉动特性,该文基于标准k-ε湍流模型和滑移网格模型,应用SIMPLEC算法,在CFD软件Fluent中对深井离心泵内部全流场进行三维非定常数值计算,得到了额定工况下流道内不同位置的压力脉动特性,并通过快速傅里叶变换进行了频域分析。结果表明,网格数对数值计算结果影响较大;在叶轮出口与导叶进口交界处,叶轮叶片与导叶叶片的动静耦合是产生压力脉动的原因;压力脉动周期与叶轮叶片数相关,导叶叶片数对压力脉动周期影响较小;叶片通过频率是影响压力脉动的主要因素。该文为改善泵体结构,进一步提高深井离心泵的使用可靠性提供了依据。
为研究离心泵压水室内的流动特性,利用PIV技术在内同步和外同步模式下分别测量了其内部的定常和非定常流场,详细分析了压水室内部流动现象和流动规律。结果表明,压水室内速度沿轴向分布均匀,随圆周角增大而减小;在叶轮和压水室的交界处,存在清晰的速度分界线;受蜗舌的分流作用,部分流体回流入叶轮流道,扩散管入口处速度显著降低;压水室内部周期性非定常流动规律明显,第VIII断面上,速度的大小和波动幅度沿径向均呈减小趋势,周向速度的波动与叶轮流道内部高速流区的位置有关,而径向速度的波动主要受叶片干扰和哥氏力的影响。研究结果为压水室设计以及离心泵内部流动的试验研究提供了借鉴。
本课题从事离心泵内部非定常流动的研究。构寻多功能离心泵PIV测量实验台,在不同工况下测理离心泵叶轮和泵体内部非定常流协的全场瞬时速度场,分析研究离心泵叶轮和泵体内部非定常流动的三维结构和空间特性和周期性非定常的时间特性,为研究离心泵内部非定常流动提供必要的基础实验资料,以最终建立离心泵非定常流动理论取代目前定常流动理论。
离心泵在非设计工况运行时,内部流动呈现明显的不稳定性,非稳定的流固耦合作用将导致泵的强烈振动,是影响泵机组安全稳定运行的关键科学问题。由于流固耦合多学科交叉的复杂性,对离心泵偏工况不稳定流动作用下流固耦合机制的认识尚属空白。本项目将基于动边界LES方法对离心泵非稳定流固耦合及振动特性开展研究。采用LES方法对离心泵偏工况不稳定流场进行精确数值模拟,揭示流态及压力脉动特性,掌握不稳定流动激励频率特性;建立动边界LES非稳定流固强耦合预测模型,解决耦合计算的精度、稳定性、收敛性及计算效率等瓶颈问题;采用电涡量振动测量系统开展水力振动试验研究,实现对LES层面流固耦合计算的验证;采用基于小波变换的时频域联合分析,揭示非稳定流固耦合规律及振动特性;研究水力部件主要几何参数与流固耦合作用间的关系,初步提出离心泵偏工况非稳定流固耦合振动控制方法。本项目对提高离心泵运行稳定性具有重要的学术和工程价值。
非稳定的流固耦合作用易导致泵的强烈振动,影响泵机组安全稳定运行。本项目对离心泵偏工况运行区域全流道内部复杂流动进行了精确的DES(LES/RANS混合湍流模型)数值模拟,采用统计法和快速傅立叶变换方法全面地分析了由动静干涉引起的压力脉动特性,获得了压力脉动强度分布特性和压力脉动频域特性,掌握了不稳定流动激励频率特性。建立了动边界法的非稳定流固强耦合预测方法,研究了离心泵极端工况下的流固耦合作用,获得了离心泵在启动过程的高温高压动力学特性,同时也建立了在有无空化条件下的离心泵流固强耦合高精度、高可靠性数值预测方法,获得了泵内非定常流固耦合作用下内流与结构的关联特性。搭建了离心泵外特性、压力脉动和振动测量的开式试验台,应用动态压力传感器、加速度传感器采集离心泵不稳定流动状态及空化发展过程中泵进出口处压力脉动信号和蜗壳壁面上的不同测点振动信号,揭示了离心泵不稳定流动作用下的非定常流固耦合机理。对比分析了水力部件不同结构设计参数与结构变形之间的关系,为有效地控制离心泵偏工况非稳定流固耦合振动提供了解决方法。本项目的研究对离心泵非稳定流动的流固耦合数值模拟和实验研究,准确获得泵内部压力脉动和流体结构的流固耦合特性,具有重要的理论与学术价值,同时在工程应用领域具有借鉴意义。 发表项目号标注论文23篇,其中SCI论文检索13篇,EI论文检索7篇。出版学术专著2本。申请发明专利19项,其中发明专利授权14项,发明专利受理5项。申请软件著作权1件。获省部级科技进步二等奖4项,三等奖2项,获镇江市政府论文专著特等奖,获亚洲流体机械青年科学家奖。举办国际学术会议3次,参会人数超过1000人。受邀国际学术会议大会报告2次,国内学术会议大会报告1次。参加国际学术会议12人次。培养博士研究生7名,毕业4名,在读3名,培养硕士研究生12名,毕业8名,在读4名。超额完成项目指标。