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31.
离心风机叶轮内气固两相流动的理论及数值解法   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用叶轮机械内S1、S2流面迭代方法对离心叶轮机械内气体流场进行数值分析,提出了用三维有限元数值插值技术和四阶Runge-Kutta法解高阶常微分方程组的新方法,并利用此方法求解离心叶轮机械内三维粒运动轨迹方程,以300MW电站锅炉引风机为算例进行气固两相流数值分析,找出了不同颗粒粒径,进口位置对叶轮碰撞和磨损的影响,有助于以气动力学观点确定电站锅炉引风机防磨设计新方法。  相似文献   
32.
本文对不可压粘性流动非定常N-S方程组在耦合条件下应用有限元方法直接求解,并对在高雷诺数下如何提高计算的精度,稳定性以及收敛速度等方面进行了讨论,从而建立起不可压粘性流动N-S耦合方程的有限元解法。  相似文献   
33.
利用"径向平衡"原理,推导了轴流叶轮出口通流速度沿叶高的分布方程,并基于此提出了一种新的"变密流型"扭叶片设计方法.将该方法运用于某型叶轮的设计,并采用CFD技术,研究了该类扭叶片的气动特性.通过与传统的"等密流型"扭叶片及原始直叶片的气动性能的比较,发现"变密流型"扭叶片不仅能扩大小流量下风扇的稳定工况范围,而且其风压明显增加,有助于提高冷却风扇的散热性能.  相似文献   
34.
几种灰色模型用于电力消费中期预测研究   总被引:9,自引:3,他引:6  
周宏  黄婷  戴韧  陈康民 《电网技术》2000,24(7):49-54
根据三类产业与居民生活用电量在用电方式、用电增长趋势等方面的不同特点,对灰色GM(1,1)模型、改进的GM(1,3)模型以及关联多因子模型在地区用电量和最高用电负荷预测中的应用做了初步研究。以上海市1990~1998年的电力资料和经济资料为基础,应用几中灰色模型对三类产业用电量、居民生活用电量及最高用电负荷进行了预测,并将几种模型的预测 结果进行了比较。结果表明,不同模型适用于不同特点的电力消费预  相似文献   
35.
水泵转轮改型设计的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
张道方  陈康民 《动力工程》2000,20(1):558-565
基于参考文献(2),克服混合问题所特有的求解域内边界未定的难点,研究水泵转轮内部全三维不可压缩流体流动,提出三维流道改型设计数值模拟的新途径。  相似文献   
36.
周宏  戴韧  黄婷  陈康民 《华东电力》2000,28(12):4-6
介绍了以综合效益为总目标,以经济效益、环境效益、社会效益为评价准则,对4种发电技术建立了递阶层次结构评价模型进行综合评价的分析方法.根据该模型和对于判断矩阵取值,计算结果以数字形式直观地反映出不同发电技术的综合效益优劣以及各种因素对决策的影响,对于燃气-蒸汽联合循环的综合效益分析具有优势.  相似文献   
37.
喷嘴孔径对PDC钻头井底流场影响的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
PDC钻头在实钻过程中井底流场非常复杂,而优化其水力学参数是提高钻头钻井能力的有效手段。根据实际钻头结构,建立了不同孔径的四喷嘴PDC钻头井底流场模型并对之进行了数值模拟,分析了流场的总体特点,得出了在相同出口射流速度和相同流量条件下喷嘴孔径对PDC钻头井底流场的各种影响,并通过试验进行了验证,为PDC钻头的水力学设计提供了一定的指导。  相似文献   
38.
郑胜  叶舟  陈康民 《动力工程》2004,24(4):537-541
通过对旋转离心风机叶片表面压力信号测量的应用,介绍了采用光电转换方式将旋转系统内部信号有效可靠地传送到静止系统的实验装置及电路。通过I^2C总线数据传输方式、光电“串行”及“准并行”光电传输方式,实现了对采样数据的发送,并将校验系统运用到该装置中,解决了动静系统的信号可靠高速传输的问题,该测试手段可广泛应用于旋转系统内部流场、压力、振动等的测量。图9参3。  相似文献   
39.
应用叶轮机械三元流动理论于节能技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国是一个世界能源大国,生产规模亦很可观,但是我国的能源利用率很低,浪费也相当严重,这是我国能源供应紧张的重要原因之一。造成能源利用效率低的因素很多,概括起来主要是技术落后、生产结构不合理以及经营方式和管理水平低。所以长此以往,则必然影响我国实现四个现代化的速度,在本世纪末,工、农业产值翻两番的宏伟目标也难以实现。  相似文献   
40.
杨宁  戴韧  陈康民 《动力工程》2005,25(3):325-330
通过求解N S方程,分别采用Spalart Allmaras与k eps 湍流模型,对VKI低速轴流透平叶栅内部的湍流进行了数值分析。与实验结果比较,两种湍流模型计算结果与实验是一致的。叶栅流动损失的构成、分布以及计算准确性的主要因素是来流边界层状态。入口边界层是端部损失的主要来源。在高速流动条件下,叶栅损失主要是吸力面边界层径向串流及其尾迹。图14参8  相似文献   
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