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1.
泵站出水流道基本流态分析   总被引:19,自引:0,他引:19  
陆林广  刘丽君  刘军 《水利学报》2000,31(3):0069-0077
为了改进泵站出水流道的水力设计方法,采用三维紊流数值模拟的方法,模拟了虹吸式、直管式和斜式三种型式出水流道内的流动形态;发现出水流道平面方向上的扩散情况较好,而立面方向在出口断面附近则不同程度地存在着旋涡,该旋涡对流道出口断面的流速分布有很明显的影响;提出在流道设计时应最大限度地利用流道宽度方向的扩散,以免出口断面的有效面积过多地被旋涡挤占。  相似文献
2.
开敞式进水池优化水力计算   总被引:18,自引:0,他引:18  
关于开敞式进水池过去已有很多试验研究资料,但由于试验条件不同,各家提出的设计准则出入很大.本文采用三维紊流数值计算的方法,对进水池和水泵喇叭管的各几何参数分别进行比较性优化水力计算,从理论上给出了进水池及喇叭管的最佳水力设计准则  相似文献
3.
泵站进水流道三维紊流数值模拟及水力优化设计   总被引:15,自引:0,他引:15  
采用直接求解三维雷诺平均N-S方程和标准k-ε紊流模型方程组的方法,对大中型泵站进水流道内的流场进行了数值模拟,并进而对具有复杂几何形状的进水流道进行了水力优化计算,经模型试验验证,说明水力优化设计的进水流道获得了十分优良的水力性能。  相似文献
4.
宝应泵站流道优化计算与模型试验研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
为确保宝应泵站的进、出水流道实现水力性能的最优化,采用三维紊流数值模拟计算和透明流道模型试验的方法,根据日立公司的水泵尺寸对宝应泵站肘形进水流道和虹吸式出水流道进行了水力设计和优化,并与日立公司提出的进水流道和虹吸式出水流道进行了性能比较,取得了较为理想的结果。  相似文献
5.
簸箕形进水流道的优化水力设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了在荷兰有广泛应用、在我国刚开始得到应用的泵站箕箕形进水流道,采用紊流模型数值计算的方法,对这种形式的流道进行了优化水力计算,刘老漳泵站水泵装置模型对比试验的结果表明,经过优化的簸箕形流道的水力性能,得到了显著的改善。  相似文献
6.
方箱式双向进水流道的优化水力设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用直接求解雷诺平均N-S方程和标准κ-ε紊流方程组的方法,模拟了方箱式双向进水流道内的流动。提出了泵站进水流道优化水力计算的目标函数。对具有不同几何线型的双向进水流道进行了比较性优化计算,求得了方箱式双向进水流道的水力设计准则。理论计算与模型试验结果较为一致。  相似文献
7.
低扬程泵站直管式出水流道优化设计计算及模型试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对低扬程泵站直管式出水流道水力设计中存在的问题,采用CFD理论对其进行了优化水力计算,并采用流道模型试验的方法对理论计算结果进行了验证。这种将数值模拟计算与流道模型试验相结合的方法,已应用于南水北调东线一期工程台儿庄泵站设计中。  相似文献
8.
灯泡贯流泵装置的优化水力设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
陆林广  陈坚  梁金栋  冷豫 《水利学报》2008,39(3):355-360
采用CFD理论应用Fluent软件对某低扬程泵站灯泡贯流泵装置进行了三维湍流数值模拟及其优化水力设计,并采用透明流道模型试验验证了该优化设计.研究结果表明:灯泡贯流泵进、出水流道的控制尺寸及过流边界的形线对贯流泵装置的水力性能具有较为明显的影响;借助于三维湍流数值模拟方法可逐步优化其水力性能,且在设计流量下工作时的流道水力损失可控制在较小的范围内.前置灯泡贯流泵装置具有更好的水流条件,其水力 性能优于后置灯泡贯流泵装置.采用数值模拟得到的贯流泵装置流道的内部流态及其水力损失与流道模型试验得到的结果基本一致,表明采用数值模拟方法得到的灯泡贯流泵装置优化水力设计的结果是可信的.  相似文献
9.
灯泡贯流泵流道模型水力损失的测试   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了配合某大型泵站贯流泵装置的优化水力设计研究工作,本文提出了设计专用模型试验装置,将贯流泵装置进水流道和出水流道从水泵装置模型中分离出来分别进行模型试验及水力损失测试的方法。介绍了新方法所采用的测试装置及测试设备、试验准则、水力损失计算方法等有关问题。采用本文的方法对某泵站前置灯泡和后置灯泡贯流泵的进、出水流道分别进行了模型试验,测试了流道水力损失。试验结果表明:采用新方法进行贯流泵进出水流道水力损失的测试,可以较为方便地得到准确的结果;贯流泵装置进、出水流道的水力损失与灯泡布置的位置密切有关。  相似文献
10.
低扬程泵装置优化水力设计的关键问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
对低扬程泵装置的优化水力设计问题进行了较为深入的研究.将低扬程泵装置效率分解为水泵效率和流道效率两个方面,讨论了泵装置中泵段的概念和泵段效率的修正等问题,分析了流道水力损失对流道效率及泵装置效率的影响,通过实例说明了流道内的流速和流态对流道水力损失的影响,得到以下结论:在低扬程条件下,尽可能减小流道水力损失是提高泵装置效率的关键;减小流道水力损失的关键是降低流道内的流速和改善流道内的流态,其途径主要包括选择水力性能最优的泵装置型式和流道型式、适当降低水泵的nD值、选择更优秀的水泵水力模型、适当放宽流道控制尺寸、对流道型线进行充分的优化水力设计等.  相似文献
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