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离心泵流动不稳定性机理及其控制

《离心泵流动不稳定性机理及其控制》是依托清华大学,由王正伟担任项目负责人的重点项目。

离心泵流动不稳定性机理及其控制基本信息

离心泵流动不稳定性机理及其控制结题摘要

水力不稳定是影响离心泵安全运行的内在原因,本研究综合运用数值模拟技术与试验测量手段对离心泵内部的流动不稳定性开展了深入研究,具体包括离心泵旋转边界层失稳机理、动静干涉机理及其控制;极低流量工况下的旋转失速发生机理、空化流动不稳定性机理、输送含沙水流时的流动不稳定性机理及其控制。建立了基于热力学方法的能量耗散分析体系,修正了空化模型,建立了描述水-沙-汽三相非定常流动的控制方程,提出了适用于离心泵内部流动的能量耗散研究方法,用以量化涡旋等流动现象;针对不同流量条件下离心泵单相与多相流动下叶轮分离涡旋、旋转失速、动静干涉、进口回流涡旋和隔舌冲击脱流等流动现象,定量比较了相应的能量耗散和压力脉动特性,对不同工况下的流动不稳定性特点进行了归纳与机理性分析,促进提高了行业内离心泵应用基础研究水平。

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离心泵流动不稳定性机理及其控制造价信息

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CK系列立式多级单吸离心泵

  • 流量Q(m3/h):1.2-4.4;扬程H(m):44-18;电动机功率(kW):0.55;转速n(r/min):2900;材质:不锈钢;规格型号:CK3-10
  • 熊猫
  • 13%
  • 上海熊猫机械(集团)有限公司广西分公司
  • 2022-12-07
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CK系列立式多级单吸离心泵

  • 流量Q(m3/h):2.5-8.0;扬程H(m):25-12;电动机功率(kW):0.55;转速n(r/min):2900;材质:不锈钢;规格型号:CK5-5
  • 熊猫
  • 13%
  • 上海熊猫机械(集团)有限公司广西分公司
  • 2022-12-07
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CK系列立式多级单吸离心泵

  • 流量Q(m3/h):1.2-4.4;扬程H(m):44-18;电动机功率(kW):0.55;转速n(r/min):2900;材质:不锈钢;规格型号:CK3-10
  • 熊猫
  • 13%
  • 上海熊猫机械集团销售有限公司山西分公司
  • 2022-12-07
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CK系列立式多级单吸离心泵

  • 流量Q(m3/h):1.2-4.4;扬程H(m):62-25;电动机功率(kW):0.75;转速n(r/min):2900;材质:不锈钢;规格型号:CK3-15
  • 熊猫
  • 13%
  • 上海熊猫机械集团销售有限公司山西分公司
  • 2022-12-07
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CK系列立式多级单吸离心泵

  • 流量Q(m3/h):1.2-4.4;扬程H(m):62-25;电动机功率(kW):0.75;转速n(r/min):2900;材质:不锈钢;规格型号:CK3-15
  • 熊猫
  • 13%
  • 上海熊猫机械(集团)有限公司兰州分公司
  • 2022-12-07
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离心泵

  • m³/L=2 m=45 KW=0.75
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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离心泵

  • m³/L=2 m=52 KW=0.75
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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离心泵

  • m³/L=2 m=30 KW=0.55
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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离心泵

  • m³/L=2 m=37 KW=0.55
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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离心泵

  • m³/L=2 m=75 KW=1.1
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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药品稳定性试验箱

  • 型号规格:707ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):1400×790×1910;电量(kW):220v 3.4kW.
  • 2台
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-10
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稳定性测试仪

  • AF-2000
  • 3个
  • 1
  • 奥发
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-10
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药品稳定性试验箱

  • 型号规格:404ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):1090×790×1910;电量(kW):220v 3.15kW.
  • 2台
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-10
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药品稳定性试验箱

  • 型号规格:222ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):760×790×1760;电量(kW):220v 2.1kW.
  • 2台
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-10
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稳定性试验器

  • SYD-0655
  • 7680台
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-29
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离心泵流动不稳定性机理及其控制项目摘要

水力不稳定是影响离心泵安全运行的内在原因,申请开展水力激励力分析数理模型、数值模拟、模型试验及方法验证评估研究,深入分析引起水力不稳定的流动机理及典型控制方法,内容有:1)含空化工况的叶轮叶片表面水压力和动应力实验测量分析;2)离心泵叶轮旋转边界层失稳机理及控制方法;3)叶轮出口射流-尾迹结构干涉作用机理及其控制方法;4)偏工况旋转失速发生机理及其控制;5)空化工况的流动不稳定性机理及其控制;6)水沙空化多相非定常流动数理模型、数值方法及多相流动失稳机理研究。可深入理解离心泵流动不稳定性机理及控制方法,促进提高离心泵应用基础研究水平。

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离心泵流动不稳定性机理及其控制常见问题

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离心泵流动不稳定性机理及其控制文献

斜流式泵喷水推进器内部流动不稳定性分析 斜流式泵喷水推进器内部流动不稳定性分析

斜流式泵喷水推进器内部流动不稳定性分析

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大小:517KB

页数: 未知

为了揭示斜流式泵喷水推进器的内部流动规律,利用多重参考系法,选用标准k-ε湍流模型和SIM-PLE算法,对不同工况下斜流式泵喷水推进器进行了数值模拟,分析了泵内部流动与其不稳定性之间的关系及叶轮叶片表面的压力分布规律.结果表明:扬程系数ψ与Q/Qbep曲线在流量为0.65Qbep~0.67Qbep工况下出现了正斜率(Q为工况点流量,Qbep为最佳设计工况点流量),主要原因是导叶进口轮毂处的回流撞击叶轮出口流动,使其产生流动分离,最终形成旋涡,导致内部流动不稳定,从而使压力上升;在流量为0.65Qbep和0.85Qbep工况下,导叶内均出现回流,回流区域及回流速度随流量减小而增大.模拟分析说明斜流式泵喷水推进器在小流量工况下运行具有不稳定性.

并联矩形通道流动不稳定性模型研究 并联矩形通道流动不稳定性模型研究

并联矩形通道流动不稳定性模型研究

格式:pdf

大小:517KB

页数: 未知

针对并联矩形通道,基于积分法建立包括入口段、加热段和上升段的并联通道流动不稳定性模型,开发并联矩形通道流动不稳定性分析程序,并采用国内外并联通道流动不稳定性实验对程序进行验证;其次,采用计算分析程序分析并联矩形双通道系统压力、入口及出口节流等条件对矩形双通道流动不稳定性边界和系统脉动频率的影响。分析结果表明,不同压力下系统流动不稳定性边界和系统脉动频率分布重合,但对相同入口过冷度工况,随着压力增大,系统稳定性增强,系统脉动频率增大;随着入口阻力系数增加和出口阻力系数减小,系统稳定性增强,系统脉动频率增大。

暗斜井机理及其控制

针对采动影响下底板巷道围岩出现的大变形失稳及屡修屡坏的控制难题,合现场调研、理论分析、数值计算及井下试验与实测等方法,对采动条件下底板应力的分布和传播规律及其与巷道围岩应力的关系、底板暗斜井受回采过程扰动的动态变形破坏特征、底板巷道的失稳机制及控制方法进行了系统研究。结果表明,围岩应力分布受超前支承压力在底板中传递的显著影响是底板巷道变形破坏的根本原因。在采动加卸载作用下,底板水平应力增量与垂直应力增量的异步变化引起围岩帮部的环向应力激增并破坏造成顶底板临空宽度的加大,进而导致顶板破断和严重底臌。采用高阻可让压锚索减小顶底板的临空宽度、抑制底臌大变形,提出了锚网索 注浆 底板锚索的控制方法。对暗斜井进行了现场支护试验,围岩控制效果良好。 2100433B

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离心泵内部流动数值分析及应用内容简介

本书以对我国经济建设和国家安全有着重要现实意义的流程离心泵和航天发动机离心泵为具体工程背景,从基础理论、数值模拟和内外特性实验等方面,对离心泵内部流动具有的跨尺度、非线性、动静干涉等特征开展了系统深入的研究,构建了适用于实际工况、计算效率适宜的湍流计算模型,获得了离心泵全流量工况、高精度的全流场信息,提出了内部流动不稳定的参数化表征和判断依据,建立了外特性不稳定表征与内部流动不稳定之间的关系,从而揭示了离心泵内部流动特性对外特性的影响规律,为完善高性能离心泵的设计开发和可靠运行提供了技术支撑。

本书可作为流体机械、叶轮机械教学和科研人员的参考书,也可为离心泵产品设计和实际应用的有关技术人员提供重要的借鉴和指导。

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离心泵非定常流动特性及流固耦合机理图书目录

第1章绪论

1.1研究背景

1.2瞬态水力激振流固耦合机理研究现状

1.2.1流固耦合理论及求解方法

1.2.2离心泵瞬态水力激振及流同耦合特性

1.3动静干涉湍流场非定常特性研究现状

1.4本书主要研究内容

第2章离心泵三维湍流-结构耦合方法相关理论

2.1计算流体动力学理论基础

2.1.1流体动力学基本方程

2.1.2SSTk-ω湍流模型

2.1.3壁面函数

2.2固体弹性结构的有限元理论

2.3流固耦合求解的理论依据

2.3.1ALE描述

2.3.2耦合求解策略

2.3.3数据传递动力学条件及耦合收敛标准

第3章离心泵转子系统水力激振试验研究

3.1试验系统

3.1.1试验回路系统

3.1.2测量传感器及其系统校准

3.1.3数据采集系统

3.2试验方案与步骤

3.3水力激振数把处理方式

3.4离心泵转子水力激振试验结果与分析

3.4.1模型离心泵性能曲线

3.4.2转子"湿"条件下距离测量结果

3.4.3转子"干"条件下距离测量结果

3.4.4各转速及流量工况下转子瞬态水力激振结果

3.5本章小结

第4章单叶片离心泵叶轮瞬态流固耦合数值计算

4.1计算模型及网格划分

4.2流固耦合模拟方法及关键参数确定

4.2.1流固耦合计算的边界及初始条件

4.2.2单向和双向流固耦合计算实现方法

4.2.3流固耦合交界面数据传递和映射

4.2.4动静坐标系下流固耦合振动结果的转换

4.2.5耦合计算过程中的阻尼系数

4.2.6耦合计算过程中的网格刚度

4.2.7松弛因子和收敛目标

4.3模态理论及其结果分析

4.3.1模态理论

4.3.2单叶片叶轮模态求解结果与分析

4.4径向水力激振力求解结果与分析

4.5瞬态流固耦合振动位移计算结果与分析

4.6流固耦合作用对非定常压力场影响的对比分析

4.7基于双向耦合的单叶片离心泵叶轮动应力分析

4.8本章小结

第5章单叶片离心泵内部流动非定常强度分析

5.1离心泵内部流动非定常强度定义方法

5.1.1压力脉动强度系数

5.1.2速度非定常强度系数和湍流强度系数

5.2单叶片离心泵内部压力脉动试验研究

5.2.1瞬态压力传感器测量系统及校准

5.2.2试验测量结果与数值计算的对比

5.3额定转速下内部流动非定常强度结果及分析

5.3.1压力脉动强度分布及分析

5.3.2速度非定常强度及湍流强度分布及分析

5.4低转速运行工况下内部流动非定常强度分析

5.4.1压力脉动强度分布及分析

5.4.2速度非定常强度及湍流强度分布及分析

5.5本章小结

第6章普通离心泵流固耦合数值模拟及流动非定常强度分析

6.1计算模型及网格划分

6.2蜗壳式普通离心泵流固耦合数值模拟

6.2.1瞬态双向流固耦合数值模拟的参数条件

6.2.2离心泵叶轮模态分析

6.2.3离心泵叶轮瞬态双向耦合计算结果及分析

6.3蜗壳式普通离心泵内部流动非定常强度分析

6.3.1离心泵内部流动三维空间上非定常强度定义

6.3.2离心泵内部压力脉动强度特性分析

6.3.3离心泵内部流动三维非定常强度分析

6.4本章小结

第7章总结与展望

7.1研究总结

7.2研究展望

参考文献

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