更新日期: 2025-05-30

噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究

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噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究 4.4

采用CFD方法研究KaMeWa公司的某型噴水推進(jìn)混流泵的流體動(dòng)力性能,并分析其內(nèi)部流場特性。通過幾何建模,將泵劃分為進(jìn)口、葉輪、導(dǎo)葉體和噴口四部分。分別采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格離散計(jì)算區(qū)域。應(yīng)用k-ε和k-ω相結(jié)合的SST湍流模型封閉控制方程,采用全隱式多區(qū)域網(wǎng)格耦合求解。預(yù)報(bào)其功率、揚(yáng)程、效率等特性,將泵功率的計(jì)算結(jié)果與該泵廠家試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,誤差在2%以內(nèi)。說明本研究采用的CFD方法預(yù)報(bào)該泵的流體動(dòng)力性能真實(shí)可信。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,對內(nèi)流場的流線和葉片表面的壓力分布做了詳細(xì)分析。

流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的實(shí)驗(yàn)研究

流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的實(shí)驗(yàn)研究

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針對目前空調(diào)噴水室存在的一些問題,開發(fā)了一種流體動(dòng)力式噴水室。系統(tǒng)地介紹了其霧化機(jī)理、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和實(shí)驗(yàn)方案。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該噴水室具有防堵、高效、節(jié)能、便于維護(hù)等特點(diǎn)。

計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)在建筑排水系統(tǒng)中的應(yīng)用

計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)在建筑排水系統(tǒng)中的應(yīng)用

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建筑排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)依據(jù)是最大使用限度理念,該理念由概率論和恒定流理論發(fā)展而來。這種基于恒定流理論的現(xiàn)有方法,對排水立管流態(tài)、瞬態(tài)壓強(qiáng)傳播機(jī)理、系統(tǒng)內(nèi)氣體運(yùn)動(dòng)模式、虹吸雨水排水系統(tǒng)初始階段的管道水流狀態(tài)等問題的分析難以取得有效進(jìn)展,而對排水系統(tǒng)內(nèi)部非恒定水流運(yùn)動(dòng)情況的詳細(xì)分析已成為該領(lǐng)域的研究趨勢。介紹了研究建筑排水系統(tǒng)內(nèi)氣水運(yùn)動(dòng)模式的計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(cfd)方法,并總結(jié)了cfd在國外排水系統(tǒng)中的應(yīng)用情況。

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流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的理論與熱工性能實(shí)驗(yàn)研究

流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的理論與熱工性能實(shí)驗(yàn)研究

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流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的理論與熱工性能實(shí)驗(yàn)研究 4.4

系統(tǒng)地研究了流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的工作原理,該流體撞擊式噴嘴具有不易堵塞、容易拆卸且噴嘴霧化參數(shù)可調(diào)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí),在建立噴水室簡化數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,對噴水室熱工性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,得出了影響噴水量及熱交換效率的主要因素及最佳運(yùn)行工況。實(shí)踐證明,該噴水室使用效果良好,具有廣泛的應(yīng)用前景。

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基于CFD的滅火器流體動(dòng)力學(xué)分析

基于CFD的滅火器流體動(dòng)力學(xué)分析

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基于CFD的滅火器流體動(dòng)力學(xué)分析 4.7

基于CFD的滅火器流體動(dòng)力學(xué)分析

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噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究熱門文檔

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應(yīng)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的噴水推進(jìn)混流泵試驗(yàn)研究 應(yīng)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的噴水推進(jìn)混流泵試驗(yàn)研究 應(yīng)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的噴水推進(jìn)混流泵試驗(yàn)研究

應(yīng)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的噴水推進(jìn)混流泵試驗(yàn)研究

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應(yīng)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的噴水推進(jìn)混流泵試驗(yàn)研究 4.3

對應(yīng)用噴水推進(jìn)混流泵可控速度矩設(shè)計(jì)法設(shè)計(jì)的重負(fù)荷混流泵進(jìn)行了試驗(yàn)研究,目的是探索并完善可控速度矩設(shè)計(jì)方法。試驗(yàn)結(jié)果表明,運(yùn)用可控速度矩法設(shè)計(jì)的混流泵具有較高的效率及優(yōu)良的汽蝕性能,不足之處在于工況點(diǎn)把握不準(zhǔn),這是下一步完善的主要方向。

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撞擊流技術(shù)與空調(diào)流體動(dòng)力式噴水室的研究

撞擊流技術(shù)與空調(diào)流體動(dòng)力式噴水室的研究

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撞擊流技術(shù)與空調(diào)流體動(dòng)力式噴水室的研究 4.6

綜述了撞擊流技術(shù)的理論研究和應(yīng)用進(jìn)展;系統(tǒng)介紹了應(yīng)用撞擊流蒸發(fā)冷卻空氣的設(shè)備——流體動(dòng)力式噴水室的工作原理、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、性能參數(shù)及應(yīng)用情況;展望了撞擊流技術(shù)的應(yīng)用前景。

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流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室理論及靶式撞擊流噴嘴的實(shí)驗(yàn)研究

流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室理論及靶式撞擊流噴嘴的實(shí)驗(yàn)研究

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流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室理論及靶式撞擊流噴嘴的實(shí)驗(yàn)研究 4.8

介紹了流體動(dòng)力式空調(diào)噴水室的理論及撞擊流技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀,系統(tǒng)闡述了撞擊流噴嘴的霧化機(jī)理。對改進(jìn)后的靶式撞擊流噴嘴進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。

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計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)原理及其在結(jié)構(gòu)風(fēng)工程中的應(yīng)用 計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)原理及其在結(jié)構(gòu)風(fēng)工程中的應(yīng)用 計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)原理及其在結(jié)構(gòu)風(fēng)工程中的應(yīng)用

計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)原理及其在結(jié)構(gòu)風(fēng)工程中的應(yīng)用

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計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)原理及其在結(jié)構(gòu)風(fēng)工程中的應(yīng)用 4.4

目前建筑結(jié)構(gòu)抗風(fēng)研究方法主要有現(xiàn)場實(shí)測、風(fēng)洞試驗(yàn)以及cfd數(shù)值模擬,雖然前兩種方法得出的數(shù)據(jù)可靠、實(shí)用,但是試驗(yàn)周期長、代價(jià)昂貴等等這些因素一定程度上約束了它們在實(shí)際工程中的應(yīng)用。cfd是近年來發(fā)展起來的一門新興學(xué)科,已經(jīng)被證實(shí)能有效的應(yīng)用在建筑工程的風(fēng)荷載模擬方面。文章較詳細(xì)的介紹了cfd的原理,包括連續(xù)方程、運(yùn)動(dòng)方程以及n~s方程,并介紹了cfd軟件fluent的計(jì)算流程。最后利用fluent軟件以威斯汀中心為實(shí)例進(jìn)行數(shù)值模擬,給出了表面風(fēng)壓系數(shù)、局部體型系數(shù)以及整體體型系數(shù),并列出了最不利工況下體型系數(shù)。

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混流式噴水推進(jìn)泵水力設(shè)計(jì)和性能預(yù)報(bào) 混流式噴水推進(jìn)泵水力設(shè)計(jì)和性能預(yù)報(bào) 混流式噴水推進(jìn)泵水力設(shè)計(jì)和性能預(yù)報(bào)

混流式噴水推進(jìn)泵水力設(shè)計(jì)和性能預(yù)報(bào)

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混流式噴水推進(jìn)泵水力設(shè)計(jì)和性能預(yù)報(bào) 4.4

基于matlab-simulink平臺開發(fā)了一套混流式噴水推進(jìn)泵參數(shù)化水力設(shè)計(jì)程序,能快速優(yōu)質(zhì)完成混流式噴水推進(jìn)泵設(shè)計(jì)時(shí)軸面投影圖繪制、過流面積檢查、流網(wǎng)繪制和逐點(diǎn)積分法葉片繪型等環(huán)節(jié).采用cfd技術(shù),通過幾何建模、網(wǎng)格劃分、邊界初始和數(shù)值計(jì)算等步驟實(shí)現(xiàn)了對所設(shè)計(jì)混流式噴水推進(jìn)泵的揚(yáng)程、功率、效率和抗汽蝕性能的快速預(yù)報(bào),并根據(jù)泵內(nèi)具體流動(dòng)細(xì)節(jié)為進(jìn)一步改善結(jié)構(gòu)、優(yōu)化性能提供依據(jù).通過實(shí)例闡述了混流式噴水推進(jìn)泵cad設(shè)計(jì)和cfd水力性能預(yù)報(bào)的各個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)果表明:基于此程序設(shè)計(jì)的混流式噴水推進(jìn)泵達(dá)到了設(shè)計(jì)要求.

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混流泵

混流泵

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混流泵 4.7

混流泵

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混流泵

混流泵

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混流泵 4.8

軸流泵、混流泵 軸流泵 型號 流量 (米 3 /時(shí)) 揚(yáng)程 (米) 配套功率 (kw) 備注 100zb-380-1002.27-3.31y2-1.5 150zb-4142-1942.8-5.1y2-3 200zb-3a310-4681.6-3.85y4-5.5 200zb-3b310-4681.6-3.85y4-5.5 250zb-4a425-5972.46-4.43y4-7.5 250zb-4b425-5972.46-4.43y4-7.5 250zb-4c425-5012.46-4.43y4-7.5 250zb-4.5400-6002.5-5.48y4-11 300zb-4a6454y4-11 300zb-4b6494y4-11 300zb-4c5014y4-11 350zlb-7054

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混流泵的使用性能

混流泵的使用性能

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混流泵的使用性能 4.5

混流泵的使用性能   混流泵從外形、結(jié)構(gòu)都是介于離心泵和軸流泵之間;混流泵的抽水原理,葉輪的高速旋 轉(zhuǎn),既產(chǎn)生離心泵的離心力,又具有軸流泵的推升力,混流泵靠這兩種力的混合作用而抽水。 混流泵的使用性能也是介乎于離心泵和軸流泵之間,它和離心泵比較,揚(yáng)程低一些,而流量大 一些;它與軸流泵比較,揚(yáng)程高一些,但流量又小一些。這對于我國幅員遼闊,地形復(fù)雜,多 了一種泵型因地制宜的選用。   混流泵的使用性能以工作參數(shù)來表示。例如流量、揚(yáng)程、功率、效率、轉(zhuǎn)速等。在一定轉(zhuǎn) 速下,以流量為變量,也就是如果改變水泵的流量,則水泵的揚(yáng)程、功率和效率等都隨之而變 化。把這種相互關(guān)系的變化規(guī)律,綜合繪制成幾條曲線來表示,這就是水泵性能曲線。混流泵 的性能曲線形狀也是介于離心泵和軸流泵之間,對于高揚(yáng)程混流泵,其流量與揚(yáng)程、流量與功 率的相互關(guān)系變化規(guī)律接近于離心泵,在使用上,可采用關(guān)閉閥門啟動(dòng),這時(shí)功率最小,動(dòng)

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[PPT]理想流體動(dòng)力學(xué) [PPT]理想流體動(dòng)力學(xué) [PPT]理想流體動(dòng)力學(xué)

[PPT]理想流體動(dòng)力學(xué)

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[PPT]理想流體動(dòng)力學(xué) 3

[ppt]理想流體動(dòng)力學(xué)——理想流體動(dòng)力學(xué)演示稿  注:共80頁幻燈片    

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簡述混流泵的工作原理_混流泵工作原理_混流泵_閥門原理-長沙水泵廠

簡述混流泵的工作原理_混流泵工作原理_混流泵_閥門原理-長沙水泵廠

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簡述混流泵的工作原理_混流泵工作原理_混流泵_閥門原理-長沙水泵廠 4.7

簡述混流泵的工作原理_混流泵工作原理_混流泵_閥門原理- 中聯(lián)機(jī)械 混流泵是依靠離心力和軸向推力的混合作用來輸送液體的,所以稱為混流泵。混流泵工作原理 從工作原理來說,當(dāng)原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn)后,對液體的作用既有離心力又有軸向推力,是離心 泵和軸流泵的綜合。因此它是介于離心泵和軸流泵之間的一種泵。混流泵的比轉(zhuǎn)速高于離心 泵,低于軸流泵,一般在300-500之間。它的揚(yáng)程比軸流泵高,但比離心泵低流量比軸流泵 小,比離心泵大?;炝鞅弥饕糜谵r(nóng)業(yè)排灌,另外還用于城市排水,可作為熱電站循環(huán)水泵之 用。注意:本站內(nèi)容均來自網(wǎng)絡(luò),本站閥門供求信息,技巧資料均來自網(wǎng)絡(luò)

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混流泵PPT

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混流泵PPT 4.5

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混流泵、軸流泵

混流泵、軸流泵

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混流泵、軸流泵 4.6

混流泵 混流泵是介于離心泵和軸流泵之間的一種泵?;炝鞅玫谋绒D(zhuǎn)速高于離心泵,低 于軸流泵,一般在300-500之間。它的揚(yáng)程比軸流泵高,但流量比軸流泵小,比離 心泵大。 中文名 混流泵 外文名 mixedflowpump 行業(yè) 機(jī)械制造 1工作原理 混流泵,英文為:mixedflowpump 當(dāng)原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn)后,對液體的作用既有離心力又有軸向推力,是離心泵 和軸流泵的綜合,液體斜向流出葉輪。因此它是介于離心泵和軸流泵之間的一種泵。 混流泵的比轉(zhuǎn)速高于離心泵,低于軸流泵,一般在300-500之間。它的揚(yáng)程比軸流 泵高,但流量比軸流泵小,比離心泵大。 2應(yīng)用范圍 用于輸送清潔和污染的介質(zhì),化學(xué)中性或侵蝕性的介質(zhì)。 化工流程中強(qiáng)制循環(huán)、海水養(yǎng)殖、城市煤氣工程、水處理系統(tǒng)。 3性能參數(shù) 流量(q):可達(dá)2萬m3/h 揚(yáng)程(h):可達(dá)30m 工作壓力(

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HW型渦殼式混流泵

HW型渦殼式混流泵

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HW型渦殼式混流泵 4.7

pleasecarefullyreadtheoperationinstructionsbeforeuseoftheproduct. modelhwvortex-casingflow-mixingpump contents outline structureandfunction maintechnicalspecifications pumpinstallation out-forminstallationdrawinganddimensiontable useandmaintenance failurescausesandtroubleshooting referencetableforpipelineloss 01 01-03 05 10 11-12 13-14 14-15 16 01 outline 1.p

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基于ANSYS的混流泵泵體模態(tài)及強(qiáng)度 基于ANSYS的混流泵泵體模態(tài)及強(qiáng)度 基于ANSYS的混流泵泵體模態(tài)及強(qiáng)度

基于ANSYS的混流泵泵體模態(tài)及強(qiáng)度

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基于ANSYS的混流泵泵體模態(tài)及強(qiáng)度 4.4

為了驗(yàn)證混流泵泵體設(shè)計(jì)的合理性及對混流泵進(jìn)行進(jìn)一步的動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析奠定基礎(chǔ),采用有限元分析方法,建立了混流泵泵體有限元模型并進(jìn)行了仿真計(jì)算,對其進(jìn)行了模態(tài)及強(qiáng)度分析,得出了泵體前10階固有頻率和振型,求解出了泵體應(yīng)力和應(yīng)變分布情況。研究結(jié)果表明:通過模態(tài)分析和強(qiáng)度分析驗(yàn)證了混流泵泵體設(shè)計(jì)的合理性,為整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)計(jì)算和分析奠定了基礎(chǔ)。研究結(jié)論為其進(jìn)一步結(jié)構(gòu)改進(jìn)、優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了重要參考,為理論設(shè)計(jì)和實(shí)際工程應(yīng)用提供了理論依據(jù)。

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哈工程3系流體力學(xué)--流體動(dòng)力學(xué)習(xí)題

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哈工程3系流體力學(xué)--流體動(dòng)力學(xué)習(xí)題 4.7

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葉片厚度對混流泵性能的影響研究 葉片厚度對混流泵性能的影響研究 葉片厚度對混流泵性能的影響研究

葉片厚度對混流泵性能的影響研究

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葉片厚度對混流泵性能的影響研究 4.5

采用高質(zhì)量結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格離散混流泵計(jì)算域,基于雷諾時(shí)均(rans)方程和剪切應(yīng)力輸運(yùn)(sst)湍流模型對混流泵內(nèi)流場進(jìn)行數(shù)值模擬。采用多種定性和定量指標(biāo)對不同葉輪葉片厚度時(shí)混流泵的揚(yáng)程、功率和效率特性及葉輪進(jìn)、出口的流場流動(dòng)情況進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明:在相同流量下,隨葉輪葉片厚度減薄,泵的揚(yáng)程和功率增加,且最高效率點(diǎn)向大流量工況偏移,最高效率略有升高;葉輪葉片厚度減薄提高了流場流動(dòng)均勻度,改善了葉片表面壓力分布情況,使空化性能得以改善。

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混流泵內(nèi)流場壓力脈動(dòng)特性研究 混流泵內(nèi)流場壓力脈動(dòng)特性研究 混流泵內(nèi)流場壓力脈動(dòng)特性研究

混流泵內(nèi)流場壓力脈動(dòng)特性研究

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混流泵內(nèi)流場壓力脈動(dòng)特性研究 4.6

基于rans方程和sst湍流模型,應(yīng)用simplec算法,對混流泵內(nèi)流場進(jìn)行非定常數(shù)值模擬,分析了不同流量工況和不同轉(zhuǎn)速工況時(shí)混流泵內(nèi)4個(gè)代表性監(jiān)測面上壓力脈動(dòng)的時(shí)域和頻域特性。取非定常計(jì)算的功率平均值與試驗(yàn)值對比,證明該數(shù)值模型可較準(zhǔn)確描述泵內(nèi)流場特征。結(jié)果表明:混流泵內(nèi)最大壓力脈動(dòng)在葉輪進(jìn)口,從輪轂到輪緣脈動(dòng)幅值遞增;在葉輪進(jìn)口和葉輪出口壓力脈動(dòng)頻率主要為葉輪葉頻,而導(dǎo)葉中間和導(dǎo)葉出口壓力脈動(dòng)頻率與流量工況相關(guān);偏離最優(yōu)工況越遠(yuǎn)脈動(dòng)越大,偏小流量對葉輪進(jìn)口壓力脈動(dòng)影響明顯;不同轉(zhuǎn)速時(shí)最優(yōu)工況壓力脈動(dòng)頻率成分相似,脈動(dòng)幅值隨轉(zhuǎn)速增加而增加。

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不同葉片厚度對混流泵水力性能的影響 不同葉片厚度對混流泵水力性能的影響 不同葉片厚度對混流泵水力性能的影響

不同葉片厚度對混流泵水力性能的影響

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不同葉片厚度對混流泵水力性能的影響 4.5

為了分析葉輪葉片厚度和導(dǎo)葉葉片厚度對混流式核主泵能量性能的影響,分別設(shè)計(jì)了3種不同葉片厚度的葉輪和3種不同葉片厚度的導(dǎo)葉,建立不同葉片厚度下的9種方案,通過數(shù)值模擬的方法分析了9種方案在設(shè)計(jì)工況下混流泵水力性能的變化情況。結(jié)果表明:葉輪葉片厚度變化對混流泵水力性能的影響明顯高于導(dǎo)葉葉片厚度,且導(dǎo)葉葉片厚度變化對混流泵水力性能的影響不大。

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HW型混流泵

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HW型混流泵 4.6

長沙自平衡多級泵廠家宏力水泵整理http://www.***.*** hw型混流泵 hw混流泵概述: hw系列泵為臥式、單級、單吸后開式蝸殼混流泵。具有結(jié)構(gòu)合理、使用可靠、 檢修方便,而且效率高、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。 hw混流泵參數(shù)范圍: 流量q180~900m3/s 揚(yáng)程h3~12.5m hw混流型號說明: hw混流泵主要零件材質(zhì): 清水型紙漿型污水型 泵體ht200ht250 根據(jù)溶液的ph值不同而定 葉輪ht200球目鑄鐵 軸45#45# 泵蓋ht200ht250 密封填料密封填料密封或機(jī)械密封填料密封或機(jī)械密封 hw混流泵成套范圍: 成套供應(yīng)泵,電動(dòng)機(jī)和底座或安裝墊板。 、hw混流泵工作性能參數(shù)表 型號 額定性能功率 皮帶輪直徑 (mm) 重量 kg 流量 q(m 3 /h) 揚(yáng)程 h

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流體動(dòng)力角式隔膜排泥閥的設(shè)計(jì) 流體動(dòng)力角式隔膜排泥閥的設(shè)計(jì) 流體動(dòng)力角式隔膜排泥閥的設(shè)計(jì)

流體動(dòng)力角式隔膜排泥閥的設(shè)計(jì)

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流體動(dòng)力角式隔膜排泥閥的設(shè)計(jì) 4.5

介紹一種利用隔膜作驅(qū)動(dòng)和啟閉件的角式排泥閥的結(jié)構(gòu)、工作原理、設(shè)計(jì)及應(yīng)用

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噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究相關(guān)

葛蓓莉

職位:消防電施工員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究文輯: 是葛蓓莉根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究資料、文獻(xiàn)、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺還為您提供材價(jià)查詢、測算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問: 噴水推進(jìn)混流泵流體動(dòng)力性能的CFD研究