核電站三級循環(huán)混流泵的三維湍流數(shù)值模擬
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4.5
針對某在建核電站三級循環(huán)給水混流泵在多工況下高效率運(yùn)行的要求,基于雷諾時(shí)均N-S方程、標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型和SIMPLE算法,對葉輪及蝸殼內(nèi)部流場進(jìn)行數(shù)值模擬,并預(yù)測其性能曲線.在清水實(shí)驗(yàn)臺上進(jìn)行性能測試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明數(shù)值計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好,但數(shù)值模擬和試驗(yàn)結(jié)果均顯示該樣機(jī)效率不達(dá)標(biāo),可以通過增大蝸殼斷面面積以及減小葉片進(jìn)口沖角進(jìn)一步提高整機(jī)效率.
核電站三級循環(huán)給水混流泵的數(shù)值模擬與試驗(yàn)分析
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針對某在建核電站三級循環(huán)給水混流泵要求在多工況高效率運(yùn)行的情況,基于n-s方程、標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型和simple算法,對葉輪及蝸殼內(nèi)部流場進(jìn)行了數(shù)值模擬,并預(yù)測了揚(yáng)程效率曲線。在清水試驗(yàn)臺上進(jìn)行了性能測試,數(shù)值模擬與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好,但cfd分析與試驗(yàn)結(jié)果均顯示已生產(chǎn)的樣機(jī)效率不達(dá)標(biāo),可通過增大蝸殼斷面面積以及減小葉片進(jìn)口沖角來進(jìn)一步提高整機(jī)效率。
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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針對同一葉輪配不同導(dǎo)流器,通過試驗(yàn)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(jì)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(diǎn)與模擬試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)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(jìn)口沖角和壁角等方法可提高潛水泵的效率。
混流式水輪機(jī)三維空化湍流場混合數(shù)值模擬
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4.6
基于歐拉–歐拉方法中均勻多相流假設(shè)的混合兩相流體無滑移模型,加入考慮氣穴影響的schnerrandsauer空化模型,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型和壓力速度耦合的simplec算法,轉(zhuǎn)動區(qū)域應(yīng)用多重參考系模型,對某混流式水輪機(jī)全流道進(jìn)行了三維定??栈牧鲾?shù)值模擬。利用ansysfluent,獲得了該水輪機(jī)在偏工況下轉(zhuǎn)輪葉道和尾水管內(nèi)空泡相的主要流動特征,分析了水輪機(jī)流道內(nèi)空化發(fā)生的部位與程度。計(jì)算結(jié)果表明與單相流體模型相比該方法能有效地預(yù)測水輪機(jī)內(nèi)的三維空化湍流場,可以較好地模擬水輪機(jī)內(nèi)真實(shí)的有空化發(fā)生的多相流動情況。
多級沖壓泵三維流場的瞬態(tài)數(shù)值模擬
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4.8
運(yùn)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(jìn)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。滑移網(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(gè)時(shí)間步求解流動方程。在任一個(gè)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(jì)提供了依據(jù)。
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(qiáng)連接的隱式修正simplec算法,對潛水軸流泵全流道進(jìn)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(jìn)建議.
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(qiáng)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(jìn)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(jì)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(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整.根據(jù)泵進(jìn)出口速度、壓力分布規(guī)律,預(yù)測了泵的能量特性曲線,實(shí)驗(yàn)表明:預(yù)測的結(jié)果較為理想,但在偏離設(shè)計(jì)工況下的湍流模型還需要做進(jìn)一步的研究.
水電站溢洪道流場三維數(shù)值模擬
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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(jìn)行網(wǎng)格加密,模擬計(jì)算了七孔溢洪道流場的三維水力特性,得到了設(shè)計(jì)工況的泄流能力、水面曲線、速度場。通過物理模型試驗(yàn)驗(yàn)證,兩者結(jié)果吻合較好。
前置導(dǎo)葉調(diào)節(jié)混流泵性能的數(shù)值模擬
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4.4
利用有限元分析軟件數(shù)值求解不同工況下混流泵的內(nèi)部流場,了解前置導(dǎo)葉調(diào)節(jié)工況的基本規(guī)律,以改善混流泵在非設(shè)計(jì)工況運(yùn)行時(shí)的水力性能。在葉輪葉片進(jìn)口部位讀取液流流入葉輪時(shí)絕對液流角、相對液流角、和絕對速度圓周分量的值,分析其隨前置導(dǎo)葉安放角改變而變化的規(guī)律。結(jié)果表明,葉輪進(jìn)口絕對液流角小于前置導(dǎo)葉安放角,流量越小相差的幅度越大;大流量工況下進(jìn)口預(yù)旋調(diào)節(jié)的效果比小流量工況更為明顯;在一定流量范圍內(nèi),通過進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)使得葉輪進(jìn)口液流滿足無沖擊進(jìn)口或者較小沖角進(jìn)口條件,可有效地改善混流泵在非設(shè)計(jì)工況的水力性能。
具有長短葉片離心泵的全三維湍流數(shù)值模擬
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4.7
使用fluent軟件模擬計(jì)算具有長短葉片葉輪的離心泵的全三維流場。選用多重參考坐標(biāo)系及標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型,計(jì)算對包括導(dǎo)入管、葉輪、泵殼及出水管在內(nèi)的整個(gè)離心泵系統(tǒng)。計(jì)算結(jié)果表明,在大部分長短葉片的通道內(nèi),射流區(qū)偏向于葉片背面,尾跡區(qū)則位于葉片工作面出口附近。泵葉輪各通道的流量、流速及壓力等流動參數(shù)的分布表現(xiàn)出明顯的非對稱性,流動參數(shù)的大小與葉輪、泵殼的相對位置密切相關(guān)。將泵性能的預(yù)測值與實(shí)測值作了對比,以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
復(fù)合葉輪離心泵的全三維湍流數(shù)值模擬
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4.6
本文使用fluent軟件選用多重參考坐標(biāo)系及標(biāo)準(zhǔn)κ-ε湍流模型,模擬計(jì)算具有長短葉片葉輪的離心泵的全三維流場,計(jì)算包括吸入管、葉輪、泵殼及出水管在內(nèi)的整個(gè)離心泵系統(tǒng)。計(jì)算結(jié)果顯示,在葉輪的大部分長短葉片的通道內(nèi),射流區(qū)偏向于葉片背面,尾跡區(qū)則位于葉片工作面出口附近。泵葉輪各通道的流量、流速及壓力等流動參數(shù)的分布表現(xiàn)出明顯的非對稱性,流動參數(shù)的數(shù)值大小與葉輪、泵殼的相對位置密切相關(guān)。本文還將泵性能的預(yù)測值與實(shí)測值作了對比以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果。
節(jié)段式多級離心泵全三維湍流場的數(shù)值模擬
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4.4
選取工業(yè)中常用的df型多級離心泵作為研究對象,數(shù)值計(jì)算使用了fluent軟件及其rngk-ε湍流模型和多重參考坐標(biāo)系,實(shí)現(xiàn)了節(jié)段式多級離心泵任意一整級(包括葉輪導(dǎo)葉在內(nèi))的全三維流場的數(shù)值模擬。模擬結(jié)果顯示在葉輪出口與導(dǎo)葉入口銜接處,葉輪出流因受到導(dǎo)葉葉片頭部的阻擋干擾,導(dǎo)致局部流體逆葉輪旋轉(zhuǎn)方向運(yùn)動。液流的靜壓值在正導(dǎo)葉出口附近達(dá)到泵級內(nèi)最大值,進(jìn)入反導(dǎo)葉后因沿程出現(xiàn)的水力損失靜壓值略有降低。計(jì)算結(jié)果得到了泵外特性實(shí)測值的驗(yàn)證。
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(jìn)水流道內(nèi)的漩渦和渦帶,確保水泵機(jī)組的安全運(yùn)行,在雙向進(jìn)水流道底部泵進(jìn)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(jìn)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(yàn)的內(nèi)外特性,著重研究了雙向進(jìn)水流道的出口流速分布及其對泵裝置性能的影響。計(jì)算結(jié)果表明加設(shè)導(dǎo)流墩的雙向進(jìn)水流道出口斷面流速分布較為均勻,流速均勻度達(dá)到93%,滿足水泵運(yùn)行的需要;裝置性能良好,最優(yōu)工況點(diǎn)的裝置效率為68.89%。模型試驗(yàn)觀測顯示導(dǎo)流墩的設(shè)置有效地防止水泵進(jìn)口下方渦帶的產(chǎn)生,在各種試驗(yàn)工況下進(jìn)水流道內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)渦帶,水泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無振動,可保證機(jī)組安全可靠運(yùn)行。比較進(jìn)水流道出口流速分布的計(jì)算結(jié)果與模型試驗(yàn)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(diǎn)與試驗(yàn)結(jié)果基本吻合。
潛水?dāng)嚢铏C(jī)三維流場的數(shù)值模擬
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4.5
潛水?dāng)嚢铏C(jī)是污水處理的專用設(shè)備,目前對該攪拌器的檢驗(yàn)、性能比較、優(yōu)化設(shè)計(jì)等方面的研究,采用的是試驗(yàn)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(jī)的三維流場進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,分析并研究了潛水?dāng)嚢铏C(jī)的流態(tài)特性,計(jì)算了湍流狀態(tài)下潛水?dāng)嚢铏C(jī)的功率準(zhǔn)數(shù),并得到了功率曲線,為潛水?dāng)嚢铏C(jī)的實(shí)際工程應(yīng)用提供了參考依據(jù)。
多級泵內(nèi)部流場的三維數(shù)值模擬及性能預(yù)測
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4.7
利用cfd軟件fluent對多級導(dǎo)葉式清水離心泵的內(nèi)部流場進(jìn)行了數(shù)值模擬,得出了葉輪及導(dǎo)葉內(nèi)部流道的速度和壓力分布規(guī)律,并發(fā)現(xiàn)了葉輪進(jìn)口回流,出口的二次流動特征等葉輪內(nèi)部流動的細(xì)節(jié),導(dǎo)葉出口區(qū)產(chǎn)生了一個(gè)低壓區(qū)等流動特征。然后根據(jù)自編計(jì)算軟件利用計(jì)算得到的速度場數(shù)據(jù)計(jì)算出泵的揚(yáng)程、功率、效率和流量之間的關(guān)系曲線,并與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。結(jié)果表明:在設(shè)計(jì)工況附近,預(yù)測值與試驗(yàn)值吻合較好,在其它工況點(diǎn),特別是小流量工況點(diǎn),誤差較大。
緬甸DAPEIN水電站溢流壩泄流三維數(shù)值模擬
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4.6
以k-ε湍流模型封閉reynods方程,采用vof法追蹤自由水面,對緬甸dapein水電站表孔溢流壩的水流流動進(jìn)行了三維數(shù)值模擬。結(jié)果表明,溢流壩的泄流能力、水面線、壓力分布與流速分布等數(shù)值模擬結(jié)果與模型試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果吻合,數(shù)值模擬結(jié)果可信,選擇的紊流模型合理,求解方法可靠,可為工程設(shè)計(jì)提供全面、合理的參考。
主冷卻劑泵三維流場數(shù)值模擬與分析
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4.7
為深入理解和分析高溫高壓工況條件下某主冷卻劑泵性能,采用計(jì)算流體力學(xué)方法(cfd)對其內(nèi)部復(fù)雜的三維流場進(jìn)行了數(shù)值模擬與分析.建立了某主冷卻劑泵各部件幾何模型,并對其進(jìn)行網(wǎng)格劃分.通過求解rans方程對主冷卻劑泵內(nèi)部三維流場進(jìn)行數(shù)值求解,湍流流動采用sst模型進(jìn)行模擬.計(jì)算得到該泵在高、低設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速時(shí)的揚(yáng)程、功率和效率等性能參數(shù).計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)相比較,誤差在4%以內(nèi).分析表明采用cfd方法模擬結(jié)構(gòu)復(fù)雜的主冷卻劑泵內(nèi)部流動是可行的.
等環(huán)量流型高比轉(zhuǎn)速混流泵內(nèi)部流場數(shù)值模擬
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4.8
為揭示高比轉(zhuǎn)速混流泵的內(nèi)部流動規(guī)律,應(yīng)用商用軟件fluent對其進(jìn)行數(shù)值模擬。模擬中以雷諾平均n-s方程為流動控制方程,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε二方程模型作為修正方程,對于壓力和速度耦合關(guān)系采用simple算法處理。分析了等環(huán)量流型高比轉(zhuǎn)速混流泵內(nèi)部的靜壓分布和速度分布,得出結(jié)論為:葉片進(jìn)口距離輪緣較近處存在明顯的負(fù)壓區(qū),葉輪與導(dǎo)葉體之間存在明顯的動靜干擾,葉輪進(jìn)口處存在輕微的流動沖擊,但是并沒有影響流體的整體流動。通過分析,揭示了高比轉(zhuǎn)速混流泵內(nèi)部流動規(guī)律,為其性能改進(jìn)提供了依據(jù)。
大型立式泵站簸箕型進(jìn)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(jìn)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(jìn)行了數(shù)值模擬,計(jì)算結(jié)果符合實(shí)際情況。數(shù)值計(jì)算揭示了簸箕型進(jìn)水流道內(nèi)流動規(guī)律,進(jìn)水流道吸水管下方存在奇點(diǎn),如相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)不當(dāng)易產(chǎn)生漩渦。根據(jù)計(jì)算分析,提出大型泵道簸箕型控制參數(shù),對于工程設(shè)計(jì)有重要參考價(jià)值
循環(huán)水泵流道的三維數(shù)值模擬與優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.6
通過建立基于rng湍流模型的三維數(shù)值模型,對某循環(huán)水泵房前池和流道進(jìn)行了數(shù)值模擬,重點(diǎn)對穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)的水力特性進(jìn)行了分析研究。結(jié)果表明:正常運(yùn)行水位下,各工況的水泵喉部流速偏差均小于10%,能保證水泵安全穩(wěn)定地運(yùn)行。但在最低運(yùn)行水位下,吸水池內(nèi)渦量較大,為此提出了設(shè)置消渦胸墻的優(yōu)化方案。兩臺水泵同時(shí)事故停泵時(shí),會造成循環(huán)水泵房的暫時(shí)性溢流,可將泵房內(nèi)人孔移至泵房外且運(yùn)行水位降低0.30m;兩臺水泵同時(shí)啟動時(shí),前池水位降低最大,但最小淹沒深度仍能滿足水泵的安全運(yùn)行要求。
低比轉(zhuǎn)數(shù)混流泵壓力脈動特性的數(shù)值模擬
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4.6
為了研究動靜干涉對混流泵內(nèi)部流動非定常壓力脈動特性的影響,在混流泵進(jìn)口截面、動靜耦合面以及出口截面取若干壓力脈動監(jiān)測點(diǎn),采用rngk-ε湍流模型和滑移網(wǎng)格技術(shù),對混流泵全流場進(jìn)行三維非定常湍流計(jì)算.計(jì)算了葉輪進(jìn)口截面、動靜耦合面以及出口截面的壓力脈動,利用快速傅里葉變換進(jìn)行分析,得到了不同特征截面的壓力脈動的頻率和幅值,并進(jìn)行外特性試驗(yàn)驗(yàn)證.結(jié)果表明:從輪轂到輪緣,壓力脈動最大幅值發(fā)生在葉輪出口輪緣側(cè),而壓力脈動最小幅值出現(xiàn)在葉片進(jìn)口輪轂側(cè),葉輪進(jìn)口和葉輪導(dǎo)葉間輪緣處監(jiān)測點(diǎn)的幅值約為輪轂處監(jiān)測點(diǎn)幅值的2倍;從葉輪進(jìn)口到導(dǎo)葉出口位置,壓力脈動呈現(xiàn)出逐漸增強(qiáng)的趨勢.壓力脈動最大值發(fā)生在導(dǎo)葉出口監(jiān)測點(diǎn),且存在一個(gè)低頻壓力脈動;在60%~85%設(shè)計(jì)流量工況范圍內(nèi),揚(yáng)程-流量特性曲線出現(xiàn)正斜率不穩(wěn)定特性,數(shù)值計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果存在一定差異.
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(jìn)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(jìn)行計(jì)算,給出了3種水頭下的水面線及壩面壓力,通過與實(shí)驗(yàn)結(jié)果...
雙流道污水泵葉輪內(nèi)部三維湍流流動的數(shù)值模擬
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4.3
基于reynolds時(shí)均化的n-s方程和標(biāo)準(zhǔn)的k-ε兩方程湍流模型,運(yùn)用流場計(jì)算軟件fluent,在不同工況下對qw950-15-55型雙流道污水泵葉輪蝸殼耦合流場進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,捕捉到了雙流道葉輪內(nèi)流的重要特征。依據(jù)計(jì)算結(jié)果,主要分析了設(shè)計(jì)工況時(shí)雙流道葉輪內(nèi)部的速度和壓力分布情況。葉輪內(nèi)壓力分布與葉片式離心泵的數(shù)值模擬是類似的;在偏離設(shè)計(jì)的大流量工況,葉輪流道內(nèi)的流動呈現(xiàn)明顯的不對稱性;葉輪內(nèi)部流動為混合螺旋流,由軸向旋渦作用引發(fā)的相對速度旋渦的渦核位置靠近后蓋板和壓力側(cè);葉輪出口的壓力和絕對速度分布呈現(xiàn)明顯的周期性,其周期性與葉輪流道的周期性是對應(yīng)的;靜壓周向分布的軸向不對稱性較小,而速度周向分布的不對稱性則較大。對比試驗(yàn)與數(shù)值模擬的揚(yáng)程和水力效率值,數(shù)據(jù)基本吻合。
水電站進(jìn)水前池三維數(shù)值模擬
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4.5
建立水電站進(jìn)水前池內(nèi)流動的k-ε紊流數(shù)值模型,采用vof方法,對高水頭小流量引水式電站進(jìn)水前池內(nèi)流場進(jìn)行了三維數(shù)值模擬。計(jì)算得出了沖擊式水輪機(jī)在引用設(shè)計(jì)流量1.94m3/s時(shí)前池內(nèi)水流流態(tài),底板壓力分布,及壓力鋼管進(jìn)口流速分布以及在針閥突然關(guān)閉時(shí),前池內(nèi)水面涌高時(shí)水面線形狀。數(shù)值計(jì)算結(jié)果結(jié)合常規(guī)理論分析可以為工程設(shè)計(jì)提供參考。
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(yùn)動,模擬結(jié)果與原型試驗(yàn)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(jī)理和消能特點(diǎn),并為孔板泄洪洞的應(yīng)用提供可靠的參考依據(jù)。
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職位:節(jié)能環(huán)保工程造價(jià)工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林