首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
根据不同介质的两相流介绍了PIV技术对管道流场流动规律的研究,总结了其在气固、气液、固液两相流中对流体流动规律的研究及相应的优势,表明PIV技术运用于管道流研究不仅能够提高测量的准确性还能够对流场流动特征进行较为精确的表征。分析了示踪粒子、流场形成因素以及流场中涡旋现象等因素对研究的影响,探讨了PIV技术对管道流研究所存在的不足,并指出应将PIV技术与数值模拟理论相结合,建立真实且能反映实际的流动模型才能够获得更好的研究结果。  相似文献   

2.
根据不同介质的两相流介绍了PIV技术对管道流场流动规律的研究,总结了其在气固、气液、固液两相流中对流体流动规律的研究及相应的优势,表明PIV技术运用于管道流研究不仅能够提高测量的准确性还能够对流场流动特征进行较为精确的表征。分析了示踪粒子、流场形成因素以及流场中涡旋现象等因素对研究的影响,探讨了PIV技术对管道流研究所存在的不足,并指出应将PIV技术与数值模拟理论相结合,建立真实且能反映实际的流动模型才能够获得更好的研究结果。  相似文献   

3.
基于PIV测速技术对水平井环空管道内液固两相流动规律进行分析,研究不同环空流量、钻柱转速、流体粘度等相关因素。实验结果表明,随着环空流量、钻柱的转速和流体粘度的增加,岩屑床厚度降低,从而提高了岩屑的携带率。该实验研究成果可有效的为水平井的冲砂洗井工作提供理论依据。  相似文献   

4.
利用计算流体力学软件Fluent对均匀来流绕固定圆柱的流动情况进行了数值模拟,考察和研究了气流绕过圆柱时的边界层的形成以及旋涡的形成及脱落过程,利用粒子图像测试(PIV)技术对绕流情况进行了实验研究.通过数值模拟结果与PIV实验结果的定性和定量分析比较,证明Fluent软件的模拟结果具有相当的准确性,能够准确的预测流体的流动特性.  相似文献   

5.
从目前石油开采的钻探技术发展来看,为了保证对水平油层的最大限度的开采,水平井技术已经成为了横向油层采油的重要技术之一。在水平采油过程中,由于井住咸水平状态,其流体流动行为和正常竖井是有一定区别的,为了保证水平井开采取得积极效果,满足采油生产需要,我们应对水平井筒附近的流体流动行为进行研究,并根据实际情况建立标准的蒸汽采油高压模型水平井变质量流模型,对其参数进行深入研究,根据模化高压模型中水平井的半径及射孔等参数提出合理的准则体系。为了保证该准则体系能够发挥积极作用,需要对该准则体系进行高温高压物理模拟试验。从研究结果来看模拟试验的数据符合生产规律,达到了预期效果。  相似文献   

6.
流体流动的改善问题一直是工程上和科研上重点研究方向,通过改变外部条件来减小流动能量损失的技术正在发展且日趋完善。然而,粒子图像测速(PIV)的出现使得分析角度发生转变。做为一种流场显示技术,PIV能够清晰准确地帮助人们获取流体流动的内部信息,并且具有非接触式,对流动无干扰等优点。文章简要介绍了PIV系统组成,阐述了在湍流理论的应用,并指出在管道流动应用上有着光明的前景。  相似文献   

7.
针对水平井注水特点,把水平井注水从井口到地层划分成垂直流段、水平流段、地层内部渗流段。根据各段的流动特点,建立压力损失模型。注水压力损失主要包括水嘴压力损失和管损。在计算沿程摩阻过程中,考虑了不同注入量情况下可能产生不同的流态(层流或紊流),不同的流态可用不同的雷诺数表示,确定了雷诺数计算模型,由此确定不同流态下的压力损失模型。在地层流动过程中,建立流体在地层内流动的渗流模型,由此得到注入压力的计算方法。  相似文献   

8.
PIV粒子图像测速技术是一种瞬态、全场量测技术,广泛地应用于各种复杂的流动。PIV气液两相流测量技术比单相PIV技术复杂,目前PIV两相流技术的发展还在起步阶段。针对PIV气液测量中相分离以及两相粒子成像问题进行了讨论,并提出相应解决方法。  相似文献   

9.
杨斌  高凯  淡勇 《化工机械》2013,40(1):4-8,81
着重探讨了新一代全场光学测速技术——粒子图像速度场仪(PIV)在搅拌混合实验中的应用,指出PIV及其衍生的测速技术在搅拌混合实验研究中具有广泛应用前景。PIV流场测量结果兼具很高的空间分辨率和时间解析度,可以得到搅拌釜中混合流体的瞬时2D或3D速度场以及浓度场等信息,进行非定常湍流特性研究,有助于建立搅拌釜内多相流动模型,揭示搅拌混合作用机理,优化搅拌桨型设计,促进搅拌混合技术的进一步发展。  相似文献   

10.
正确计算出吸附罐内底端的流场和压力分布情况,对于吸附罐的整体设计具有重要作用。以环保行业中常见的吸附罐为例,应用计算流体力学技术,研究了两种形式吸附罐底端流体的流态参数,并对其内流体流动进行了二维模拟,得到了相应参数下吸附罐底部流体的速度场和压力场分布情况。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号