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31.
32.
于河道弯折处设置丁坝后,其水流特征显著改变,为探究该问题,采用RNG k-ε湍流模型及VOF模型对60°弯道内的单丁坝绕流进行了三维数值模拟,模拟中分别计算了设置3种丁坝的工况(模型单丁坝的长度分别为0. 15、0. 25、0. 35m)。基于数值计算的结果,重点对弯道流场结构、断面流速分布、湍流特征参数和液面特性等进行了分析探讨。研究表明:水流流经无丁坝的弯道,会对凹岸产生冲刷,凸岸造成淤积;丁坝的布设,加剧了凹、凸两岸的流速不均匀性,削弱了对凹岸的冲刷,调整了水面横比降;当丁坝长度增长,混流区的尺度变大,流体湍动能以及湍流黏度的强度和作用范围随之变大;在坝后流动分离区域,湍动能呈现最大值,在坝后旋涡中心区域,湍流黏度呈现最大值。 相似文献
33.
采用黄河下游1982年洪水资料,选取花园口至夹河滩河段为计算区域,对所建模型进行了验证计算,结果表明本模型计算的洪峰传播过程,水位变化过程及含沙量变化过程等均与实测结果接近,流速场、主流线等也较符合实际。从而证明了所建立起的平面二维非恒定输沙数学模型与相应的数值计算方法能够模拟黄河下游河道水沙演进过程及河床冲淤变形规律。 相似文献
34.
目的研究城市带廊道峡谷内气流运动和污染物扩散特征等对污染物扩散的影响.方法采用二维不可压N-S方程、标准的k-ε湍流模型、污染物对流扩散方程和SIMPLE算法.并用CFD软件进行模拟仿真.结果当迎风面建筑物低于背风面建筑物时,峡谷内污染物浓度比等高街道和迎风面建筑物较高街道高;峡谷内的旋涡结构形态受人行道高度的影响,不受人行道宽度和屋顶来流风速的影响;峡谷内部污染物浓度随污染物源强的升高而增大,随屋顶来风的增大而降低.结论不同结构形式的峡谷呈现不同的污染物浓度分布形态.廊道内始终是污染物积聚的区域,这对城市街道的规划与设计具有重要指导意义. 相似文献
35.
采用常规处理工艺的给水厂,以芽孢杆菌为代表的耐氯菌在原水、生产、输配全流程中多有检出,存在出厂水菌落总数超标等管理风险,对用户也存在健康风险,需通过针对性的强化措施实现风险防控。基于常规工艺水厂中芽孢杆菌及其芽孢的时空分布规律,通过量化风险预警、打破滤池富集、限制滤池内繁殖三大针对性策略,保证了全流程降浊效果,以实现工程项目中的有效风险防控。结合具体工程条件,防控措施包括调整滤池反冲洗周期、双水泵加大水冲强度、调整“气冲-气水合冲-水冲”时长;滤池前加氯1.0 mg/L以上,使出水余氯大于0.3 mg/L;优化碱铝投加,加强排泥,减少回收,必要时在滤池前增投碱铝,降低沉后、滤后及出厂水浊度,保证除浊效果不低于常态化运行状态。数据结果显示,系列策略可有效保障常规工艺给水厂中出厂水芽孢杆菌不检出,符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)限值要求。 相似文献
36.
采用计算流体动力学(CFD)技术,模拟得到了5种不同来流速度(0.1、0.2、0.4、0.6和0.8 m/s)下方型人工鱼礁(边长为3 m)周围的水流场。铅垂平面上的计算结果表明:当水流贴近礁体迎流面时,水流抬升而形成上升流;不同来流速度工况下,上升流最大速度均约为来流速度的0.64倍,上升流平均速度均为来流速度的0.12倍,而上升流的最大高度为礁体高度的2.62~2.65倍;由于流动分离,在礁体顶面形成一小旋涡区,而在礁体背水面后端形成背涡区;5种来流速度下的背涡区长度均为礁体高度的3.0~3.5倍,而背涡区高度为礁体高度的1.1~1.2倍。水平面上的计算结果表明:紧贴礁体四周为水流减速区,在礁体两侧形成小旋涡区(缓流区),而在礁体背部形成一大旋涡区(背涡区);背涡区内的水流旋涡结构随来流速度大小而变,但背涡区的最大宽度基本不随来流速度的改变而改变,约为礁体宽度的2倍。 相似文献
37.
基于笔者在文献[1]中所建立的有关方程,研制出了粮食工业负压气力输送风机的计算机选型软件。通过选型实例验证了软件的适用性。从而为实现整个气力输送网路的计算机优化设计提供了前提条件。 相似文献
38.
39.
本文以颗粒群运动微分方程为基础,首先导出了最终固气速度比的一级近似公式,并进而建立了判定物料所处阻力区的方法,最后根据判定方法确定了粮食工业常见物料所处阻力区. 相似文献
40.