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在AutoCAD中建立二维离心泵的几何模型,将模型转入GAMBIT进行网格划分,再利用Fluent数值模拟此离心泵内的二维流动。计算模拟结果显示出离心泵内的速度场、压力场和湍流强度等。采用标准的模型模拟得到的结果可真实反映离心泵内部的复杂流动,为离心泵的设计改良提供了可靠依据。 相似文献
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为了研究口模出口高度变化对螺杆分配机头内部流场和挤出均匀性的影响,参数化有限元分析技术贯穿于螺杆分配机头CAE仿真的全过程,采用VISUAL C++和APDL语言开发出专用有限元前处理程序和特殊加载宏,调用ANSYS对螺杆分配机头流道内部流场进行三维有限元模拟与分析。分析结果表明:口模出口高度变小将增加流道内的流动阻力,显著增大狭缝流道内各部分区域过渡截面中间层节点的压力值和口模出口的挤出速度值。当口模出口高度调节较大时,有必要重新调节阻尼块以提高速度分布的均匀性。 相似文献
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深井开采的工作面超前支承压力研究 总被引:1,自引:1,他引:0
采用FLAC3D对深部采场进行数值模拟,分析深部采场其超前支承压力的变化特征,通过现场实测获得深井开采工作面超前支承压力分布规律,进而提供支护措施的指导。 相似文献
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利用AVL FIRE软件,对某柴油机所用后处理器(氧化催化转化器+微粒氧化转化器)进行内部流动数值模拟,研究其流动均匀性及压力降的情况。在不改变载体体积的条件下,对后处理器扩压器的锥角进行优化,从而改善载体前端的入流条件,获得较好的流动分布均匀性并减小一定的压力降。 相似文献
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为研究竖直弯管水流的流动特性,数值模拟采用SIMPLE的求解方法求解N-S方程和k~ε紊流方程,自由水面采用VOF方法进行追踪.在上游水箱断面自编程序使用了水位边界条件,对4种恒压水头与4种管径条件下的上游竖管、90°弯管、下游水平管内的速度场和压力场进行了计算,得到各工况下弯管内二次流动现象(迪恩涡).分析不同水头与管径条件下流场的产生机理,结果表明:各工况下水头损失系数随着雷诺数的增大而逐渐减小,并最终接近经验值,空化数最低值均在10°截面上的内壁面出现;弯管段内壁压强均低于外壁压强,该压强差维持着弯管内的二次流动. 相似文献
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在火电厂中风机是仅次于泵的耗电大户,对其内部流场进行研究对电站的节能减排具有重要意义。本文利用数值模拟软件Fluent对轴流风机内部流场进行了数值模拟,得到以下结论:从叶片的前缘点到后缘点,叶片上的压力值呈均匀分布并逐渐增大;靠近轮毂处的速度最小,并由轮毂向机壳逐渐增大,在叶片出口面速度较高,叶片入口面的速度值小于出口面,并且速度变化不明显;叶片压力面的速度矢量数值的平均值较吸力面小,并且随着叶高的逐渐增加略有减小。 相似文献
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文章对巷道式通风进行了数值模拟,分析了通道内速度场、压力场的分布规律以及不同风速条件下有毒气体浓度的变化情况,认为巷道式通风是一种效率较高的通风方式. 相似文献
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计算流体动力学是一门新兴的综合学科,它将流体力学与应用数学结合起来,并将数值计算与计算机联系。文章以西藏大学农牧学院自建水电站中某根压力钢管为例,用计算流体动力学软件FLUENT,对整根压力钢管在水轮机额定工况时的内部流场进行了三维数值仿真模拟,获得了内部流场压力和流速分布情况,同时对弯折处的压力和流速进行了仔细分析,据此得到了压力钢管在设计时应尽量采取小角度弯折连接的结论。 相似文献
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以多孔节流静压气体止推轴承为研究对象,采用大涡模拟获得气膜内流场结构,对比分析了简单孔式节流(有气腔)与环形孔式节流(无气腔)轴承内流场特性。结果显示简单孔式节流在气腔内部产生大量涡旋,并且涡旋随时间快速变化,轴承内气体流动不稳定,而环形孔式节流只在节流孔出口附近,产生微弱涡旋,轴承内气体流动平稳。分析了简单孔式节流气膜厚度、节流孔直径、供气压力等参数对轴承性能的影响。结果表明,低供气压力、小节流孔直径、薄气膜厚度、大气腔直径,有利于减小轴承承载面气压波动,轴承微幅自激振动越小,稳定性越好。 相似文献
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旋风除尘器是一种利用气固两相流体的旋转运动,使固体颗粒在离心力作用下从气流中分离出来的设备。当前,日益严重的能源危机和环保问题使得除尘器向低阻高效方向发展,而广泛应用的各种形式的旋风除尘器在实际运行过程当中,其性能指标还远不能满足要求,尤其是在对处理含尘量较低、颗粒粒径较小气体这一应用领域。基于两相流基本理论对旋风除尘器内部流场进行了深入的研究和分析,运用FLUENT模拟软件确定适合旋风除尘器的数值模拟方法。为了更好的适应工业实际需要,提出了一种新型的旋风除尘器结构,并就其流场和性能进行研究。结果表明,改进后的旋风除尘器除尘效率提升最高可达3.28%,压力损失最大减少40%以上。结果对于了解旋风除尘器的分离机理和内部流场的复杂运动规律,提高旋风除尘器的除尘效率,改善和优化旋风除尘器的结构具有重要意义。 相似文献
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《内江科技》2016,(8):113-114
由于扭力冲击器的各个结构之间采用的是间隙配合,且动力冲击组中各个零件都处于高速运转的状态,因此对泥浆有一定的要求。为了使设备不被泥浆中的固相颗粒卡死,以及减少颗粒对运动部件的冲击,就需要一个净化单元对泥浆中的固体颗粒进行分,因此将对其固液分离作出分析研究。简要地介绍了固-液分离器的工作原理。对分离器进行几何建模,并对进行网格划分和边界条件的定义。并用计算流体力学CFD数值方法,并采用雷诺应力RSM[1-2]模型对分离器的流场进行数值模拟。对固-液两相流进行了研究,得出分离器内压力场和各相体积分数分布的情况等。分析泥浆中固相颗粒直径和旋流器结构参数对分离效率的影响。为进一步探究旋流特性参数对分离效率的影响和旋流器的结构优化提供了参考。 相似文献
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根据Fluent流体计算软件和亥姆霍兹自振空化喷嘴内流场的特点,基于流体力学的基本理论,对不同结构尺寸的亥姆霍兹型自振空化喷嘴进行了模拟研究。通过数值模拟计算,得到了各个亥姆霍兹型自振空化喷嘴流场内速度与压力分布云图及轴线的速度压力分布曲线等。模拟结果表明,在射流进入振荡腔后产生了明显的负压区,当压力低于液体的饱和蒸气压时,空化气泡产生;在自振空化喷嘴的扩张段处存在速度的最大值,并且随着腔长的增加,扩张段处速度最大值减小。在特定的参数下(入口直径d_1=3.4mm,振荡腔直径D_c=15mm,扩张段扩张角α_2=60°),振荡腔长度L_c=3mm,撞击角α_1=180°,出口直径d_2=4mm时,喷嘴内部产生较强的空化作用。 相似文献