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1.
2.
3.
考虑变质量湍流影响的水平井流入动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在水平井生产过程中,井筒内管流与地层渗流互相制约、互相影响、互为边界条件,从而构成了一个完整的水动力学体系。根据水平井生产时井筒内管流与油藏的相互作用关系,建立了水平井筒存在压力梯度的变质量湍流与地层渗流的耦合计算新方法。关于井筒内流的计算;应用了经典的kεM湍流模型,关于地层的渗流计算,采用了有限元法。通过耦合模拟获得了井筒内湍流场流速分布及总压能损耗的规律,根据耦合模拟计算结果绘出了较为准确的水平井流入动态曲线。该计算方法为描述水平井流入动态、评价水平井产能、确定合理生产制度提供了可靠的手段. 相似文献
4.
1985年11月在瑞士北部进行了一次以探讨“冷池”条件下的扩散和湍流特征为目的的国际野外大气试验,本文介绍其中的四面体气球示踪实验的结果。一共进行了三次由雷达跟踪的四面体示踪实验,释放了10个四面体球。按多轨迹法和单轨迹法分别估算并比较了其中两次示踪实验得到的水平扩散参数σ_y,探讨了风摆效应的贡献。采用“体源模式”并结合单轨迹法估算了微弱风场不定风向条件下的扩散参数,分析了静风,弱风条件下的水平风向标准差和湍流强度。 相似文献
5.
以循环流化床为应用背景,采用三维激光颗粒动态分析仪(3D—PDA)对一方形截面分离器内的强旋气固两相流湍流进行了研究。结果表明:(1)方形分离器内的旋流流场呈中心为强制涡而边壁附近为准自由涡分布,在边角位置存在局部旋涡。颗粒在边角处的相互碰撞强化了该处的准层流脉动,使得湍流动能和局部湍流强度在边角附近取得较大值。其消耗了较多的能量,是造成分离器压力损失的主要区域之一,并有利于颗粒在边角约分离。(2)在分离器上部,垂直方向的平均下落速度的最大值靠近导流锥体的右侧(进口在左侧时)。在分离器中下部,最大下落速度在分离器的右壁面,截面中心部位速度方向向上,出现回流。 相似文献
6.
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8.
使用不同壁面函数对紊流流场计算结果的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针对壁面函数处理细节的不同,对圆截面直管、矩形截面直管、平行平板间紊流流动,采用三种方法进行计算,结果发现不同的壁面函数处理方法对计算结果影响很大。这对正确地预测风机内部的流动、研究其流动损失以及进行风机的性能预测有着重要的指导意义。 相似文献
9.
本文应用常规的守恒方程及湍流模型,对二维池内热分层流动建立了数学模型,并在Patankar的压力校正法基础上对该数学模型进行了数值计算,计算中的差分格式为乘方格式、一阶迎风、二阶迎风和QUICK。通过与实验的比较分析,建议计算应采用QUICK格式,并在进行风格独立性试验的基础上使用加密网络。 相似文献
10.
A finite-difference Total Variation Diminishing (TVD) numerical simulation model for coupling the Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) equations, pressure-relative continuity equation and various k-ε turbulence models was developed to solve the incompressible flow based on the pseudo-compressibility method. The hyperbolicity of all these equations was studied and the discretization of the fully coupling equations with all the primal variables and source terms were made in this article. Numerical simulation for modeling the flow around a ground-mounted square rib was implemented and validated by comparing with the published wind tunnel experimental data. It is shown that such a numerical simulation method with a proper turbulence model has a very good accuracy to simulate the flow around a surface-mounted rib. It is concluded that the Renormalization Group (RNG) and Chen-Kim k-ε turbulence models have much better ability to predict the characteristics of the vortex structure and flow separation than the standard k-ε model. 相似文献