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应用多重网格区域分裂并行计算方法研究具有壁面Weis-Fogh机构绕流,将二维物理平面流动区域变换为矩形区域,推导出流函数的多重网格差分计算格式,编制出并行计算程序。全部计算在英国London大学ITL并行计算中心完成。结果表明,多重网格并行计算具有较高的加速比,绕机翼的环量计算值与理论吻合。 相似文献
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利用两种方法研究了激光空间均匀性对冲击波平面性的影响。一种是根据冲击波在靶背卸载辐射可见光的平面性来判断冲击波平面性;另一种是基于成像型速度干涉仪测量的靶背自由面速度变化引起干涉条纹跃变间断面的平面性判断冲击波平面性,同时由条纹移动后持续时间了解流体力学不稳定性演化情况。研究表明,不均匀性为2%的激光驱动的冲击波平面性较好,能发射高速飞片,且飞片具有很好的平面性与完整性;不均匀性为5%的激光产生的冲击波平面性很差,不能发射完整的高速飞片。说明激光均匀性对冲击波平面性具有决定性的影响。 相似文献
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《Advanced Powder Technology》2019,30(12):2997-3009
During screening, a liquid stream, besides the vibration, can be applied for the acceleration of the separation. The discrete element method coupled with the smoothed particle hydrodynamics (DEM-SPH) is used to numerically analyse wet continuous screening here. Within the applied DEM-SPH a new simple model for the representation of the screening surface is suggested in this study. In this model, the influence of the screening surface on the fluid is represented using external forces, which act on the SPH particles in close vicinity of the screen. A required validation of the DEM-SPH method for the analysis of a vibrated particle-laden system is performed by comparing obtained DEM-SPH results with the results derived using the DEM coupled with finite volume method. The performed simulations of dry and wet continuous screening demonstrate that flowing water, in most simulated cases, accelerates the separation of particles. The presented study demonstrates the potential of the coupled DEM-SPH method for the analysis of wet screening processes. To our best knowledge, the simulation of wet screening using a two-way coupled numerical DEM-SPH approach not resolving the flow around individual particles is demonstrated in the scientific literature for the first time. 相似文献
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采用计算流体力学和离散单元方法耦合模型(CFD-DEM)对二维下行床内的气粒流动行为进行了全床数值模拟。模拟结果展示了下行床典型操作条件下特有的气固动态流动结构:沿流动方向存在明显的入口控制区、过渡区和(完全)发展区;颗粒聚团并不是出现在浓度相对较高的入口区,而是在过渡区之后的发展过程中逐渐形成较多的、松散的动态聚团结构。下行床发展段呈现典型的近壁浓环结构,这与实验结果基本一致。考察了颗粒之间以及颗粒与壁面之间的碰撞参数对下行床内气固流动结构的影响,发现完全弹性碰撞颗粒体系在入口区呈现最快速的颗粒分散;而对本文研究的操作条件,颗粒碰撞参数对发展段时均流体力学行为只产生轻微的影响。 相似文献
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Experimental study on hydrodynamics and mass transfer efficiency of jet coflow packing tray (JCPT) was conducted in a φ285 mm column and a φ200 mm column, respectively. Compared with new vertical sieve tray which has been applied in the petrochemical industry since 1968, the JCPT has lower pressure drop, higher capacity and higher mass transfer efficiency, and seems promising in commercial application. 相似文献
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