大型立式泵站簸箕型進水流道三維紊流數(shù)值模擬
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4.7
針對典型的簸箕型進水流道 ,應(yīng)用紊流模型對流道內(nèi)部流態(tài)及水泵吸水管各斷面流速分布進行了數(shù)值模擬 ,計算結(jié)果符合實際情況。數(shù)值計算揭示了簸箕型進水流道內(nèi)流動規(guī)律 ,進水流道吸水管下方存在奇點 ,如相關(guān)設(shè)計參數(shù)不當(dāng)易產(chǎn)生漩渦。根據(jù)計算分析 ,提出大型泵道簸箕型控制參數(shù) ,對于工程設(shè)計有重要參考價值
泵站簸箕型進水流道水力特性試驗及數(shù)值模擬
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對一經(jīng)優(yōu)化設(shè)計的泵站簸箕型進水流道制作了水力模型,測試其水力損失;采用雷諾平均納維斯托克斯方程(rans)和標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型,運用simplec算法,對流道內(nèi)部流場進行了三維湍流數(shù)值模擬,揭示了流道內(nèi)水流的流態(tài)和特征斷面的速度分布規(guī)律.試驗和數(shù)值分析結(jié)果表明,所設(shè)計的簸箕型進水流道內(nèi)無漩渦,流態(tài)良好,水力損失小,水泵進口速度分布均勻,加權(quán)平均入流角接近90.°
基于RNG紊流模型的立式軸流泵站三維流動數(shù)值模擬及性能預(yù)測
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立式軸流泵站具有流量大、揚程低等特點,在農(nóng)田排灌、調(diào)水工程等得到了廣泛應(yīng)用,目前在建的南水北調(diào)東線工程的泵站大多采用該形式。為深入研究立式軸流泵站內(nèi)部流動和水力性能,采用考慮粗糙度的壁面函數(shù)的rng紊流模型和simplec算法,基于多旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系模型,計算了采用鐘型進水流道和蝸殼出水流道的低揚程立式泵站定常流動。通過計算獲得了泵站整體流場結(jié)果,分析了在有轉(zhuǎn)輪條件下進水流道喇叭管內(nèi)斷面軸向流速分布規(guī)律對泵站葉輪安裝高程的影響,給出了參考的葉輪名義高度取值。通過計算預(yù)測了泵站水力性能,并與模型試驗結(jié)果進行了比較,研究表明設(shè)計工況下數(shù)值預(yù)測與試驗數(shù)據(jù)值吻合較好。三維數(shù)值分析和試驗結(jié)果表明該泵站形式在南水北調(diào)東線工程中有一定的應(yīng)用前景。
雙向流道泵裝置內(nèi)三維流動數(shù)值模擬
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4.3
為了防止和消除雙向流道泵裝置進水流道內(nèi)的漩渦和渦帶,確保水泵機組的安全運行,在雙向進水流道底部泵進口下方加設(shè)曲線導(dǎo)流墩。通過cfd軟件對設(shè)導(dǎo)流墩的雙向流道泵裝置內(nèi)部流動進行數(shù)值模擬,獲得泵裝置內(nèi)部的三維流動速度場,并預(yù)測了泵裝置的性能。結(jié)合模型泵裝置試驗的內(nèi)外特性,著重研究了雙向進水流道的出口流速分布及其對泵裝置性能的影響。計算結(jié)果表明加設(shè)導(dǎo)流墩的雙向進水流道出口斷面流速分布較為均勻,流速均勻度達到93%,滿足水泵運行的需要;裝置性能良好,最優(yōu)工況點的裝置效率為68.89%。模型試驗觀測顯示導(dǎo)流墩的設(shè)置有效地防止水泵進口下方渦帶的產(chǎn)生,在各種試驗工況下進水流道內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)渦帶,水泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)無振動,可保證機組安全可靠運行。比較進水流道出口流速分布的計算結(jié)果與模型試驗結(jié)果,二者在總體結(jié)構(gòu)上相近,數(shù)值模擬對泵裝置性能預(yù)測結(jié)果在最優(yōu)工況點與試驗結(jié)果基本吻合。
簸箕式進水流道和井筒式泵
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4.6
介紹了簸箕式進水流道和井筒式泵。這種新型的進水流道是參照荷蘭廣泛使用的流道形式并結(jié)合我國的實際情況研制的;同時提出了井筒式泵這一水泵安裝形式,并在工程實際中進行了應(yīng)用。這為我國的泵站建設(shè)增添了一個新的內(nèi)容。
簸箕式進水流道和進筒式泵
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介紹了簸箕式進水流道和井筒式泵。這種新型的進水流道是參照荷蘭廣泛使用的流道形式并結(jié)合我國的實際情況研制的;同時提出了井筒式泵這一水泵安裝形式,并在工程實際中進行了應(yīng)用。這為我國的泵站建設(shè)增添了一個新的內(nèi)容。
排澇泵站軸流泵進、出水流道的數(shù)值模擬
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4.6
針對杭州三堡排澇泵站的軸流泵裝置,選取兩種典型的進、出水流道設(shè)計方案(斜20°和斜30°方案),在設(shè)計流量工況下對整個軸流泵裝置進行了非定常數(shù)值模擬,通過比較內(nèi)部流態(tài)和水力損失確定了最佳方案,并在非設(shè)計流量工況下對最佳方案進行非定常數(shù)值模擬分析。結(jié)果表明,在設(shè)計流量工況下,與斜20°方案相比,斜30°方案中水泵的內(nèi)部流態(tài)更好且水力損失更小,為最佳方案;對于斜30°方案,在大于和小于設(shè)計流量的工況下,軸流泵的出水流道水力損失均大于設(shè)計流量工況下的,且偏小流量工況下的水力損失最大。
潛水軸流泵全流道三維湍流數(shù)值模擬及性能預(yù)估
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4.5
為了提升潛水軸流泵的性能,研究其內(nèi)部流動規(guī)律,采用標(biāo)準(zhǔn)κ-ε雙方程湍流模型和壓強連接的隱式修正simplec算法對國產(chǎn)zq2870c-4潛水軸流泵全流道進行了cfd分析,得出流道內(nèi)葉片、導(dǎo)葉表面速度、壓力分布規(guī)律,依此分布規(guī)律指出了該泵軸面流道及葉片設(shè)計存在的不足,應(yīng)對葉片、導(dǎo)葉型線以及導(dǎo)葉部分軸面流道形狀進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整.根據(jù)泵進出口速度、壓力分布規(guī)律,預(yù)測了泵的能量特性曲線,實驗表明:預(yù)測的結(jié)果較為理想,但在偏離設(shè)計工況下的湍流模型還需要做進一步的研究.
潛水軸流泵全流道三維湍流數(shù)值模擬
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4.6
為了提升潛水軸流泵的性能,了解其內(nèi)部流動規(guī)律,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程紊流模型和壓強連接的隱式修正simplec算法,對潛水軸流泵全流道進行了cfd分析.得出了流道內(nèi)各速度矢量、壓力分布規(guī)律,并提出相應(yīng)的改進建議.
肘形進水流道對立式軸流泵水力性能影響的數(shù)值模擬
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4.7
為定量研究肘形進水流道對軸流泵水力性能的影響,實現(xiàn)性能預(yù)測,該文采用雷諾時均n-s方程和標(biāo)準(zhǔn)紊流模型,數(shù)值模擬了某肘形進水流道和軸流泵聯(lián)合運行時的三維流場,獲得了水泵的流量~揚程曲線、流量~功率曲線和流量~效率曲線,并與設(shè)計進水條件下的水泵性能進行了對比。在該肘形進水流道提供的進水條件下,在計算流量范圍內(nèi),泵的揚程和效率分別平均下降約8.62%和5.74%,軸功率平均增加約3.56%,最優(yōu)工況點效率降低了5.99%,流量減少了8.59%。通過5個肘形進水流道設(shè)計方案的計算對比發(fā)現(xiàn),流道出口水流的偏流角與水泵性能的發(fā)揮密切相關(guān),在相同流量下,水泵效率差值達4.34%。因此,為確保水泵高效、安全地運行,應(yīng)重視進水流道水力設(shè)計優(yōu)化和面向?qū)ο蟮乃迷O(shè)計,改善水泵進水條件,減少進水流道對水泵水力性能的影響。
大型泵站肘形彎管進水流道數(shù)值優(yōu)化研究
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4.4
針對江都三站運行存在的主要問題,采用了直接求解基于時間平均的n-s方程雷諾和k-ε紊流模型方程組的方法,通過數(shù)值模擬預(yù)測肘形彎管進水流道內(nèi)部流動,優(yōu)選了肘形彎管的改造方案。改善了流速分布,使得該泵站裝置具有了較高的性能。
立式混流泵吸水流道設(shè)計
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4.7
分析吸水流道對泵性能的影響,介紹立式混流泵吸水流道的基本尺寸、結(jié)構(gòu)形式以及設(shè)計過程中的注意事項。
立式混流泵吸水流道設(shè)計
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4.6
分析吸水流道對泵性能的影響,介紹立式混流泵吸水流道的基本尺寸、結(jié)構(gòu)形式以及設(shè)計過程中的注意事項。
含閘墩溢流壩三維過壩水流數(shù)值模擬
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含閘墩溢流壩三維過壩水流數(shù)值模擬——利用有限體積方法對含閘墩溢流壩過壩水流三維流場進行數(shù)值模擬,采用k-ε兩方程模型模擬湍流,利用流體體積(vof)法確定自由水面線,分別對兩種墩型過壩水流進行計算,給出了3種水頭下的水面線及壩面壓力,通過與實驗結(jié)果...
彎道河段閘壩式樞紐水力特性三維紊流數(shù)值模擬
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4.7
采用三維紊流數(shù)學(xué)模型模擬某個處于彎道上的閘壩式水電樞紐工程,得到泄流能力、水面線、流速等水力參數(shù)的分布規(guī)律,并將計算結(jié)果與水工模型試驗實測數(shù)據(jù)進行比較,兩者吻合良好,表明對水面波動不大,或者水面波動雖然相對較大,但摻氣量不大的自由面水流,采用本研究方法能夠得到較高的模擬精度,取得令人滿意的計算效果.本文的研究方法可以在一定程度上代替模型試驗,對工程泄水建筑物方案的優(yōu)選有重要作用.
海灣電廠三維斜壓水流和溫排水?dāng)?shù)值模擬
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4.4
考慮海灣地區(qū)水體密度分布不均所引起的密度梯度和斜壓效應(yīng),建立正交曲線坐標(biāo)下基于σ坐標(biāo)的三維斜壓水流和溫排水?dāng)?shù)學(xué)模型。將該模型應(yīng)用于象山灣內(nèi)某電廠的溫排水運動特性研究,計算所得的潮位和流速與原體觀測資料吻合良好,所得溫排水的溫升范圍以排水口為中心,隨灣內(nèi)漲、落潮呈帶狀分布,排水口近區(qū)熱分層現(xiàn)象明顯,溫升分布計算結(jié)果與物理模型試驗結(jié)果趨勢一致。
簸箕形進水流道的優(yōu)化水力設(shè)計
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4.8
介紹了在荷蘭有廣泛應(yīng)用、在我國剛開始得到應(yīng)用的泵站箕箕形進水流道,采用紊流模型數(shù)值計算的方法,對這種形式的流道進行了優(yōu)化水力計算,劉老漳泵站水泵裝置模型對比試驗的結(jié)果表明,經(jīng)過優(yōu)化的簸箕形流道的水力性能,得到了顯著的改善。
多級沖壓泵三維流場的瞬態(tài)數(shù)值模擬
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大?。?span id="sennf4i" class="single-tag-height" data-v-09d85783>883KB
頁數(shù):3P
4.8
運用cfx流動軟件的滑移網(wǎng)格和標(biāo)準(zhǔn)的k-ε湍流模型對工業(yè)中常用的dl型多級沖壓離心泵整級進行了全三維瞬態(tài)流場的數(shù)值模擬,分析泵內(nèi)葉輪與導(dǎo)葉間的動靜干擾問題?;凭W(wǎng)格分別設(shè)置在多級離心泵葉輪出口、固定導(dǎo)葉入口與泵內(nèi)流體之間的交互界面,對每個時間步求解流動方程。在任一個葉輪旋轉(zhuǎn)周期內(nèi),分析葉輪入口和出口的總壓值出現(xiàn)脈動信號頻率與葉輪葉片數(shù)的關(guān)系。分析了葉輪入口和出口處總壓波動的幅度。該三維非穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果為多級沖壓離心泵的水力優(yōu)化設(shè)計提供了依據(jù)。
水電站溢洪道流場三維數(shù)值模擬
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頁數(shù):4P
4.6
利用標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程湍流模型,采用vof法追蹤自由水面,應(yīng)用瞬態(tài)piso算法求解壓力速度耦合的方法,采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格并在溢流壩頂進行網(wǎng)格加密,模擬計算了七孔溢洪道流場的三維水力特性,得到了設(shè)計工況的泄流能力、水面曲線、速度場。通過物理模型試驗驗證,兩者結(jié)果吻合較好。
農(nóng)用潛水泵內(nèi)部流場的三維湍流數(shù)值模擬
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4.5
針對同一葉輪配不同導(dǎo)流器,通過試驗分析,探索提高潛水泵效率的途徑。以250qj125型潛水泵配兩種導(dǎo)流器為例,通過cfd數(shù)值計算,預(yù)測出潛水泵的性能,將解析法求得的潛水泵最佳工況點與模擬試驗結(jié)果進行了比較,其結(jié)果較為吻合。經(jīng)對兩種導(dǎo)流器內(nèi)部的速度場和壓力場分析,提出了增加導(dǎo)流器長度、增大導(dǎo)葉片進口沖角和壁角等方法可提高潛水泵的效率。
大型泵站進水流道改造施工技術(shù)
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4.5
1前言江都三站建于1969年,是江都水利樞紐四座泵站之一,安裝10臺套立式軸流泵,裝機總?cè)萘?6000kw,單機流量13.5m3/s。江都三站建設(shè)期間為減少站身開挖深度,采用堤后式泵房,在國內(nèi)泵站中首次采用平面蝸殼鐘型進水流道、虹吸式出水流道,水泵葉輪中
某水電站2號孔板泄洪洞水流三維數(shù)值模擬
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4.4
采用k-ε紊流模型模擬某水電站2號孔板泄洪洞三維水流運動,模擬結(jié)果與原型試驗數(shù)據(jù)基本一致。通過對數(shù)值模擬結(jié)果研究,獲得了流速、壓力和紊動能等水力要素的分布規(guī)律,三者均在孔板附近劇烈變化,詳細(xì)地反映了孔板泄洪洞的消能特性。數(shù)值模擬結(jié)果表明,用k-ε紊流模型來研究孔板消能的水力特性是可行的,可以與物理模型并用,更為深入地研究內(nèi)部機理和消能特點,并為孔板泄洪洞的應(yīng)用提供可靠的參考依據(jù)。
思林水電站土石圍堰過水流場三維數(shù)值模擬
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4.4
基于通用計算流體動力學(xué)軟件fluent,建立思林水電站土石圍堰過水流場三維數(shù)值預(yù)測模型.采用可實現(xiàn)(realizable)k-ε紊流模型封閉紊流時均n-s方程,圍堰上自由水面變化采用vof方法捕捉.對圍堰原設(shè)計方案進行了計算模擬,并用試驗數(shù)據(jù)進行驗證.依據(jù)計算所得的詳細(xì)流場信息,給出了圍堰過水流場的流態(tài)和堰面紊動強度分布及大小,以及水躍的形態(tài)和發(fā)生位置.研究表明可靠的三維水動力數(shù)值模型可以做為試驗研究的有力補充,有助于理解復(fù)雜的過水圍堰三維流場以及沖刷發(fā)生的機理.
潛水?dāng)嚢铏C三維流場的數(shù)值模擬
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4.5
潛水?dāng)嚢铏C是污水處理的專用設(shè)備,目前對該攪拌器的檢驗、性能比較、優(yōu)化設(shè)計等方面的研究,采用的是試驗的方法,而應(yīng)用數(shù)值模擬軟件優(yōu)化潛水?dāng)嚢璧难芯亢苌?。?yīng)用cfd軟件,利用多重參考系法(mrf),對潛水?dāng)嚢铏C的三維流場進行了數(shù)值模擬計算,分析并研究了潛水?dāng)嚢铏C的流態(tài)特性,計算了湍流狀態(tài)下潛水?dāng)嚢铏C的功率準(zhǔn)數(shù),并得到了功率曲線,為潛水?dāng)嚢铏C的實際工程應(yīng)用提供了參考依據(jù)。
搖臂式噴頭內(nèi)流道流場數(shù)值模擬
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4.6
用pro/e軟件建立噴頭內(nèi)流道的三維實體模型,選擇rngk-ε模型在cfd軟件fluent中模擬了雨鳥30psh型搖臂式噴頭在10種入口壓力和4種主噴嘴直徑組合下的內(nèi)流道流場,分析了噴頭主副噴嘴的流量、入口壓力與出口平均速度等參數(shù)的關(guān)系。研究結(jié)果表明:主噴嘴直徑增大時,副噴嘴流量幾乎不變;主、副噴嘴的流量分配比例由主噴嘴直徑?jīng)Q定,與入口壓力無關(guān)。入口壓力增大,主噴嘴出口平均速度增大,但副噴嘴出口平均速度不變。噴頭主、副噴嘴的平均湍動能隨入口壓力增大而增大,不受主噴嘴直徑變化的影響。主噴嘴出口靜壓力、湍動能和速度的標(biāo)準(zhǔn)差、副噴嘴出口靜壓力標(biāo)準(zhǔn)差與入口壓力近似成正比;而副噴嘴出口湍動能和速度的標(biāo)準(zhǔn)差隨主噴嘴直徑或入口壓力增大產(chǎn)生較大的無規(guī)律變化。噴頭內(nèi)流道流場的可視化結(jié)果顯示噴頭副噴嘴與彎管連接處靜壓力較大,接近噴頭入口靜壓力。
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職位:水利水電工程師主管
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林