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- 一种可用于内部流场可视化试验的球形水调节阀
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- 叶轮机械内部流场PIV测试应用研究国内进展
- 2024年
- 涡轮和压气机内部流场的准确测量有利于深入了解其内部流动特征。相比空间分辨率低、测量位置单一的传统接触式流场测量技术,粒子图像测速(PIV)技术是非接触式新型流场测量技术,具有动态响应快、精度高等优点。以航空发动机工程应用为背景,本文介绍了PIV技术的测速原理,针对叶轮机械内部流场测量的技术需求,重点梳理了多年来PIV技术在国内的研究进展和试验结果。以叶轮机械的流场试验研究为基础,介绍了国内主要研究机构在PIV流场测量方案中的设备组成、使用布局、测量截面、测试结果等技术细节,并对典型测量系统的性能参数进行了归纳总结。通过国内综述内容与流场测量技术未来发展趋势的结合,从实际应用角度出发,提出了PIV技术在叶轮机械内部流场测量试验中应用的关键方向与核心技术。
- 马帅刘岳鹏周磊
- 关键词:PIVSPIV流场测量
- 下层桨叶结构对搅拌反应器内部流场的影响
- 2024年
- 搅拌反应器可以对物料进行均匀的搅拌及混合,极大提高了工艺物料的处理效率。利用CFD技术对搅拌反应器内的流场特性进行数值分析,研究下层桨叶结构对流体流速的影响。研究结果表明,桨叶数目增加时搅拌效率增大,搅拌核心区域的流速较大,旋转域内部的流速增大;桨叶角度增加时桨叶搅拌区域的流速增大,但在旋转域的下部流速反而减小。
- 加万里王勇高勇
- 关键词:搅拌反应器流场特性流速
- 截止阀在不同工况下内部流场仿真模拟分析与研究
- 2024年
- 截止阀是一种常见的阀门类型,具有结构相对简单、密封性能好、调节性能优良、可靠性高、使用寿命长等优势,但由于截止阀的阀体内流道比较曲折,流体在流动过程中会产生较大的阻力,导致能量损失。本文对DN80截止阀进行仿真模拟分析,通过Ansys软件,探索截止阀在半开启、完全开启等不同工况下,截止阀内部流体的运动分布和压力状态,进行仿真模拟流场研究。研究发现随着流速增大,阀门内部流场的紊动程度明显增加,且由于流速和流向的改变,容易产生漩涡和二次回流现象。当阀门逐渐关闭时,流道截面积减小,流体通过阀门时的流速随之增大,使得阀门两端产生压差,即阀门下游的压力会降低,而上游压力则会相应上升。反之,当阀门开度增大时,流道截面积增加,流体流速减小,阀门的阻尼效果减弱,阀门的压差就会减小。
- 俞建国俞伟李向英方芳万贤
- 关键词:截止阀仿真模拟流场特性
- 高粘物料用薄膜蒸发器内部流场中交互区域的识别方法
- 本发明涉及一种高粘物料用薄膜蒸发器内部流场中交互区域的识别方法,薄膜蒸发器内部流场的形状为三维竖直圆柱筒,薄膜蒸发器的间隙宽度为d,识别方法如下:(1)对三维竖直圆柱筒进行网格化处理;(2)将三维竖直圆柱筒进行分割;(3...
- 黄瑶李新奇彭倚天王少平邹鲲侯会鑫薛志恒张红战
- 搅拌装置内部流场数值模拟
- 2024年
- 以CFD软件为计算平台,建立了搅拌装置三维模型,采用标准k-ε两方程以及运用多重参考系法(MRF)+多相流模型(VOF模型)对区域进行划分,模拟了搅拌装置内部流场。研究结果表明,搅拌装置旋转轴在转速2 000 r/min时,流场基本稳定,模拟结果对今后的搅拌装置设计有一定指导意义。
- 马崇扬
- 关键词:计算流体力学搅拌装置流场数值模拟多相流
- 无挡板CSTR内部流场及颗粒分布的CFD模拟研究
- 2024年
- 为探究无挡板连续搅拌式反应釜(CSTR)内部流场分布及颗粒运动情况,采用计算流体力学(CFD),在欧拉-拉格朗日模型的基础上对三种搅拌釜工况进行了研究分析。同时,探讨了粒径为100,300和500μm的颗粒在各个工况下的混合情况。研究表明:在时间为0~100 s时,初始搅拌釜内颗粒的平均速度相较于初始时增加了39.22%,达到了1.4797 m/s,搅拌釜内的流场平均速度为1.7372 m/s,颗粒的平均速度与流场速度呈现相近的趋势;搅拌桨位于罐内中间位置时,颗粒分布最为均匀;采用双层搅拌桨时,颗粒速度得到了显著的提升,最大颗粒速度可达到4.2383 m/s。
- 李茂苗赵萌施宇震邓嘉瑞李俊
- 关键词:计算流体力学流场
- 双区与单区电除尘器内部流场电场对比研究
- 2024年
- 电除尘器内部电场和流场特性对除尘器的除尘性能有重要影响。该文使用Fluent模拟软件对相同比尘集面积的单区与双区电除尘器进行数值模拟,对比单区和双区电除尘器的电场强度、电流密度分布和不同电场风速下的内部流场变化,以此分析电除尘器对不同粒径颗粒除尘效率的影响和双区电除尘器能够高效率捕集高比电阻粉尘的原因。结果表明,双区电除尘器荷电区电流密度与电场强度和单区电除尘器分布相似,单区电除尘器的平均板电流密度为0.56 mA/m^(2),平均电场强度为2.20 kV/cm,双区电除尘器荷电区的平均板电流密度为0.51 mA/m^(2),平均电场强度为2.40 kV/cm。但双区电除尘器收尘区的电场与流场特性和单区电除尘器差别较大,双区电除尘器收尘区平均板电流密度为0.0036 mA/m^(2),只为单区电除尘器的0.6%,而平均电场强度为4.0 kV/cm,是单区电除尘器场强的1.8倍,且双区电除尘收尘区流场分布较均匀,受离子风影响小。收尘区内低电流密度,高电场强度,较少的离子风扰动是双区电除尘器有效捕集高比电阻粉尘,避免反电晕发生的主要原因。
- 闫东杰袁良宇张晓海玉亚庄倩
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