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1.
对包含分流叶片的离心压缩机叶轮内部流场进行了全三维数值仿真,分析了分流叶片对叶轮流场与性能的影响,并与不带分流叶片的叶轮内部流场进行了比较.  相似文献   
2.
螺杆压缩机进排气消声装置设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
重点介绍螺杆压缩机进排气消声装置的设计,针对某化工装置用螺杆压缩机的特点,设计了一套进排气消声装置,包括进气消声器、稳流器、出口膨胀节和排气消声器,其中进气消声器安装在压缩机进口,用于降低压缩机的进气噪声,压缩机排气口分别连接稳流器、出口膨胀节和排气消声器,用于降低压缩机出口的气流脉动和排气噪声,同时隔离压缩机的振动传递。进排气消声装置的设计不仅要满足声学功能,还要按照压力容器的要求进行设计,文章采用有限元方法对进排气消声器进行了消声性能仿真分析,从仿真结果来看,该消声装置能够有效地降低压缩机的进排气噪声。  相似文献   
3.
采用高分辨率压力修正算法求解任意马赫数下的流动情形.在非正交适体曲线坐标系下采用了同位网格下的有限体积方法对控制方程离散,并以速度的协变物理分量作为基本求解变量.对流项差分格式使用一致精度高分辨率有界差分格式(UHRBS),该格式绝对稳定,满足有界性,并且具有三阶计算精度.该算法结合高分变率有界差分格式称为高分辨率压力修正算法.计算表明方法具有一致的计算精度,能适合任意马赫数下流体的流动情形.  相似文献   
4.
重点介绍带内插管扩张式消声器的声学性能,采用有限元方法计算扩张式消声器的传递损失,分析不带内插管与带内插管扩张式消声器的区别,并且比较不同内插管结构形式对扩张式消声器声学性能的影响。计算表明,无内插管时扩张式消声器存在许多通过频率,在通过频率消声量为零,增加内插管后可以消除某些通过频率。在保证通流面积一定的情况下,采用多个内插管并联结构,在高频时声学性能有较大改善。  相似文献   
5.
液压管路系统具有多工况运行的特点,为研究工况对承压阀振动的影响,对承压阀进行了内部流场仿真分析与试验研究,分别以流量与进口压力参数变化对承压阀出口法兰振动总级的影响规律为对象进行综合分析,通过分析发现,随着流量与进口压力的增加,承压阀的出口法兰处振动加速度总级逐渐增大;在大流量与高进口压力状态下,流量与进口压力的增加对承压阀出口法兰处振动加速度总级的影响作用逐渐减弱,振动加速度总级随之增加幅值减小。该结论在现实工程中具有一定的参考意义。  相似文献   
6.
服饰与人类社会生活息息相伴,它的文化特质自然会反映在任何语言上。着重表述服饰文化在英语习语中的沉淀及其体现。  相似文献   
7.
在旅游英语口语课程教学中实施体验交际法施教,可克服传统旅游英语口语教学方法的弊端,激发学生学习兴趣,发展和提高学生在导游工作中的实际语言交际应用能力,增强学生上岗的竞争力。现结合旅游管理专业的办学要求和旅游英语口语课程的教学特点,对体验交际法在旅游英语课程中的具体教学手段的采用、效果、意义及注意事项进行探讨。  相似文献   
8.
深入研究了目前流体流场的数值仿真问题,由于流体流场中可能存在着马赫数变化很大的流动情形,通常的方法不能较好地计算出准确的结果,因此找出一种能计算任意马赫数流动的算法是非常必要的.使用了一种耦合压力与温度修正算法求解Navier-Stokes方程.是通过连续方程和能量方程推得压力修正值与温度修正值的方程,并将压力修正值方程与温度修正值方程联立求解,而其它求解变量采用分离式求解的思想,求解中对流项差分格式采用了AUSM 格式,并在低马赫数时进行了改进.通过对喷管和圆弧凸包的数值仿真,较好地反映出了流场中的激波现象,计算表明方法能适应任意马赫数范围的流体流动,并且具有一致的计算精度.  相似文献   
9.
调研了多孔陶瓷材料在声学领域的应用,阐述了其作为吸声材料、隔声材料及消声器使用时的声学原理。基于多孔陶瓷作为消声器使用的相关研究较少,为确定影响多孔陶瓷消声性能的主要因素,在两种试验工况下对不同规格的多孔陶瓷管进行排气试验。孔隙率是表征多孔陶瓷的基本参量,它与多项物理性能存在紧密联系,为排除它的影响,选择40 %孔隙率的多孔陶瓷进行试验,结果表明壁厚越厚,消声效果越好,孔径为20 μ的多孔陶瓷管消声效果最佳。随着温度的升高,多孔陶瓷管的消声频谱特性曲线向高频移动。  相似文献   
10.
文中基于微分算子的物理机制,提出一种隐式分步法——耦合压力和温度修正方法.在曲线坐标系下运用非交错网格技术,将该方法在全马赫数范围内向求解三维粘性流体流动控制方程方向扩展.对Navier-Stokes方程和湍流模型正k-ε方程,分别采用不同的求解方法进行求解.通过对一维收扩喷管流体流动及三维拉伐尔喷管中的超音速粘性湍流流动的数值计算,计算结果与文献中计算结果及试验数据相符良好.进而表明该方法是可行的,对于马赫数变化范围较大的流动具有较高的模拟精度和较快的收敛速度,有广泛的应用前景.  相似文献   
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