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2.
离心泵蜗壳内非定常流动特性的数值模拟及分析 总被引:2,自引:0,他引:2
基于RNG k-ε湍流模型和Zwart-Gerber-Belamri空化模型,对离心泵内部非空化和空化工况下的非定常流动特性进行数值模拟,分析空化模型中凝结项经验系数对数值模拟结果的影响,并根据试验结果修正离心泵空化流动数值模拟中凝结项经验系数;数值模拟得到的离心泵扬程随有效空化余量的变化曲线与试验结果吻合较好,验证数值计算模型和方法的准确性和可靠性。数值模拟结果表明:离心泵非定常流动中,非空化、临界空化和充分发展空化工况下,蜗壳内监测点的压力脉动主频均为叶片通过频率;空化对离心泵蜗壳内压力脉动的影响较大,非空化时压力脉动最大幅值在蜗舌处,空化时压力脉动最大幅值在第1断面附近,其原因是离心泵出现空化时第1断面处旋涡强度增强,且随时间变化剧烈,对流动产生强烈扰动。 相似文献
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5.
水平轴风力机的功率极限 总被引:2,自引:0,他引:2
为求得理想风力机的功率系数随尖速比和翼型升阻比变化的表达式,作为实际风力机功率系数的理论极值,采用叶素一动量理论,推导出理想叶片弦长公式;沿理想叶片翼展积分,得到功率系数表达式.在该表达式中令阻力系数为0,得到与尖速比关联的功率系数极限公式;进一步令尖速比趋近于无穷大,得到贝兹极限(16、27).为给出实际风力机功率系数极限值,以及为便于理论分析,对升阻比在10~1 000和尖速比在1~10范围内的理想风力机的功率系数进行详细计算,给出了数据表格.研究结果表明,理想风力机的功率系数仅是尖速比和升阻比的函数,只有当尖速比和升阻比都趋近于无穷大时功率系数才趋近于贝兹极限.研究还表明,升阻比小于100的实际风力机的功率系数不可能超过0.538,如果考虑有限叶片数和叶片形状的影响,实际风力机的功率系数难以超过0.500. 相似文献
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通气对空化引起振动的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
为了研究通气对旋旋涡空化所引起振动的影响,把不同量的气体通入射流放水阀阀针后部的旋涡空化区。分别在通气和不通气条件下,用安装在分流栅区域阀壁上的加速度仪测量了空化所引起的振动,通过快速富立中变换(FFT)分析了振动加速度的频段分布和强度,发现旋涡空化所引起振动主要发生在10KHZ-23KHZ的频段范围内。通气可以有效地抑 生的振动强度,随通气量的增加振动强度逐渐降低,实验表明,随空气化的减小相同通气量条件。对振动的影响逐渐变弱。 相似文献