更新日期: 2024-06-30

基于大涡模拟数值仿真的喷射泵喉管长度优化

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基于大涡模拟数值仿真的喷射泵喉管长度优化 4.6

采用弱可压缩流体理论、大涡模拟数值方法、有限体积离散法、贴体坐标变换等理论和方法,研究了喷射泵内部流动状态。通过数值仿真,分别计算了具有不同喉管长度的喷射泵内部流场,并经过分析确定了喷射泵的最优喉管尺寸,计算数据和试验数据对比非常接近,证明了数值仿真结果是合理的、可信的。

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基于数值模拟的CP型喷射泵喉管长度计算

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采用simple算法和rngk-ε湍流模型,针对某一种cp型喷射泵的内部流场进行了数值模拟,模拟中考虑几种不同的喉管长度,对比分析了泵的性能和内部流场.结果表明:喉管长度对泵的性能、沿程压力和内部流场有重要影响.不考虑汽蚀因素影响,在2.5~6.0倍喉管直径范围内,喉管越长,喷射泵的最高效率也就越高,最高效率点随之右移.通过对效率、喉管出口断面的动能修正系数、动量修正系数及沿程压力变化曲线的分析,表明在3.7~4.5倍喉管直径范围内,该泵在设计工作点的性能最优.综合以上各因素,该cp型喷射泵最优喉管长度应为喉管直径的3.7~4.5倍.

扩散器结构与喉管长度对喷射泵性能的影响 扩散器结构与喉管长度对喷射泵性能的影响 扩散器结构与喉管长度对喷射泵性能的影响

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为了改进喷射泵性能,采用等速度或等压力变化方法设计喷射泵的扩散器,利用正交试验设计方法设计喷射泵的喉管长度、扩散器角度和型线等3种参数,每种参数取3种水平并考虑交互作用,得到27种组合.数值模拟得到每种结构组合下喷射泵的性能,并进行流场分析,研究结构参数对内部流场的影响.方差分析表明,结构参数间交互作用对喷射泵性能具有显著影响,在喷射泵的设计中应予以重视;和传统锥形扩散器相比,等速度或等压力变化扩散器均能产生较为均匀的速度和压力梯度,能获得较好的性能并显著缩短喷射泵的长度;喉管和扩散器的最优组合为:喉管长度为其直径的6倍,扩散器型线选择锥形,扩散角取8°.

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旋流自吸泵内部湍流场大涡模拟 4.8

旋流自吸泵蜗壳结构不同于普通泵,具有特殊的流场结构。采用大涡模拟方法和滑移网格技术,通过对设计工况下旋流自吸泵三维非定常湍流场的数值计算,捕捉到泵叶轮和蜗壳内的压力分布、速度分布和尾迹区内旋涡的结构与演化特征等重要流动信息,结果表明叶轮内部静压具有一定的非对称性。分析了分离室内漩涡形成的原因。对含气率分布的分析表明,叶轮中气相主要集中于叶片的吸力面区域。对旋流自吸泵的性能进行预测,得到了预测性能曲线,并将预测结果与性能试验结果作了对比,证明了大涡模拟法能够较准确地预测旋流自吸泵内部流动特性和性能。

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基于大涡模拟和NewmarkHHT方法的闸门垂向白激振动数值模拟 基于大涡模拟和NewmarkHHT方法的闸门垂向白激振动数值模拟 基于大涡模拟和NewmarkHHT方法的闸门垂向白激振动数值模拟

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当平底缘平板闸门部分开启且上下游存在水位差时,在一定的折算速度范围内闸门会发生强烈的自激振动,而且闸门底缘有漩涡产生。本文用基于流固耦合数值模拟方法研究了闸门垂向自激振动,通过采用大涡模拟和newmarkhht方法对不同工况下闸门自激振动进行了计算,计算结果和实验结果吻合,通过数值模拟图像进一步揭示了闸门自激振动机理。

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针对某公司研制的td150型管道泵在试验中出现设计点扬程偏低、小流量下噪声较大等问题,对泵内部流场进行了全流道数值模拟,提出了优化方案,对优化后的管道泵进行了性能及噪声试验,结果表明,试验和数值模拟结果相差较少,小流量下泵的噪声显著降低,额定点扬程明显提高。

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北京群菱能源科技有限公司 第-1–页 线路长度阻抗模拟负载 背景 微型电网作为近年来兴起的概念,日益受到社会重视,各地均有微网与分布式电源项目投入建设。 对微网进行系统、科学的研究,攻克其中的稳定性、安全性及动态控制难题,也成为紧迫的问题。为 此,微电网实验室也纷纷引进高新科研设备,进行专项研究。 完整的微网至少由发电源、变电系统、输电线路和用电负载四个部分组成。在正式建设微网之前, 需要对其可行性进行实验研究,其中一个重要的研究项目就是由发电源输出的电流经过长距离输电线 路的损耗之后,还能否满足负载的需要。但实验室中不会架设真正的长距离输电线路,而需要采用线 路阻抗模拟装置进行模拟实验。 要求 1、50米电缆的正序阻抗技术要求:正序电阻为0.008欧姆,电抗为0.0035欧姆。内置有3路 通道,满足三相电力并网模拟试验。 2、50米电缆的零序阻抗技术要

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采用大涡模拟方法,运用cfd软件cfx对设计工况下的立式导叶自吸泵内部三维不可压缩湍流流场进行数值模拟,得到了其内部流场的压力分布和速度分布情况。对立式导叶自吸泵内部流场的相对速度分布和压力分布进行分析,对模型泵进行性能预测,得到了性能预测曲线,并进行了性能试验。将预测结果与试验结果进行对比,说明大涡模拟法能够较准确地预测立式导叶自吸泵性能和内部流动特性,为立式导叶自吸泵的设计研究提供参考。

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建筑物表面风压分布随侧风面长度变化的数值模拟研究*李义科武文斐符永正(包头钢铁学院014010)(武汉冶金科技大学建筑工程学院435007)1序言高层建筑外表面上的风压大小及分布,对于结构风荷载及采暖设计中的冷风渗透量的计算,是不可缺少的资料。国内外...

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掌握结构周围风场及其特性,是开展建筑结构抗风设计的基础。结合流线迎风petrov-galerkin(supg)稳定化方法和三步流体有限元方法,提出一种适用于模拟结构周围风场的高雷诺数风流动的大涡模拟方法(les)。将亚格子运动方程弱解形式与supg稳定项相结合进行有限元空间离散,对时间离散采用高精度的显式三步有限元方法,压力场通过求解泊松方程得到。结合节点滤波函数和广义箱式滤波函数,发展了一种基于非结构化有限元网格的简洁、快速的空间滤波技术,该技术可使动态亚格子模型(dsgs)计算时储存量低且计算量小。所提方法可对建筑结构周围风场进行稳定、快速和精确的数值模拟,是分析结构周围风场特性和结构风荷载的有效工具。算例中,应用建设的动态亚格子模型(dsgs)模拟立方体建筑周围风场(雷诺数为420000),并对平均风场和瞬时风场在流线、速度场、压力场和涡量场等方面进行了分析,详细阐明了建筑物表面(三维)大尺度涡结构并实现数值可视化。

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通过使用fluent软件模拟计算单级涡壳式离心泵的二维流动,采用标准的湍流模型,计算分析了离心泵内的速度矢量图、压力等直线图。结果表明离心泵叶轮内各通道的流量、流速及压力分布有显著差别,呈现明显的非对称性。利用数值模拟方法能真实反映泵内部的复杂流动,为泵内叶轮的设计、改进提供了理论依据。

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为研究湍流积分尺度对高层建筑风荷载大小和分布的影响,研究其合理取值,基于大涡模拟开展了b类地貌不同湍流积分尺度下caarc(commonwealthadvisoryaeronauticalresearchcouncil)标准高层建筑模型绕流模拟,并将模拟结果与风洞试验进行了比较.研究结果表明:大涡模拟能较好地反映高层建筑周围风场绕流特性和表面风压分布.随着湍流积分尺度的增大,平均运动的变形率向湍流脉动输入能量,以致平均风速降低、湍流强度增大;侧面风压脉动性降低15%、分离流附着提前出现;基底扭矩谱和弯矩谱的峰值及高频段幅值均减小;层斯托罗哈数在0.4倍建筑高度以下基本相同,随高度的增加其值下降20%~30%;层平均阻力系数下降5%~10%;迎风面风压系数平均值下降2%~5%,侧面和背面下降12%~17%.湍流积分尺度对迎风面和侧面上风向的风压水平相关性、层升力和0.8倍建筑高度以下的层阻力相关性的影响可以忽略.随湍流积分尺度的增大,风压水平相关系数增大,背风面增大5%~10%,侧面下风向增大15%~25%,0.8倍建筑高度以上层阻力相关性系数增大25%~50%.b类地貌湍流积分尺度的调整系数为0.4时,计算得到的风荷载与试验结果趋于一致.

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采用大涡模型模拟了吹风比m=1.5时静止叶栅前缘射流孔为复合角度的流场结构,计算和分析了复合孔排叶片流场的三维流动结构及不同截面的涡量分布随时间的变化.结果表明:由于射流的存在,增加了流场的复杂性,流场中同时存在射流剪切层涡、马蹄形涡系、反向旋涡对和尾迹涡等4种涡系结构;叶片压力面和吸力面由于复合孔排的连续布置,冷却效果较好;射流的旋涡脱落呈周期性变化,第7排射流孔旋涡的脱落周期为0.04s;在压力面侧,cvp的形成比吸力面早,涡的影响区域也相对较大.

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根据a356泵体铸件金属型低压铸造特点,结合生产实际,以a356泵体浇注工艺参数为研究对象,l16(45)型正交实验数据作为训练学习样本,与正交实验成分有关的前16个样本作为训练与检验,用bp神经网络进行预测和优化,结果表明神经网络优化后的模拟值最大误差很小,cpu占用时间仅为40s。人工神经网络与正交实验相结合,能大大节省时间和费用,降低cpu占用率,也证实了对a356泵体充型过程数值模拟的神经网络优化是可行的。

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姜红

职位:装修室内设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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