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谢海英 《水资源与水工程学报》2014,25(5):190-192
利用fluent软件,选取标准k-ε湍流模型,对90°圆断面弯管在雷诺数为60000时的局部损失进行了数值模拟。结果表明:标准k-ε湍流模型能较好地预测弯管内由于离心力造成的二次流,弯管内流场及压强分布与试验值吻合较好,计算得到的局部损失系数与试验值基本一致,从而验证了数值模拟方法对弯管局部损失计算的有效性。 相似文献
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为了揭示不同进口流速情况下90°方形弯管内部流动特征,在构建90°方形弯管专用PIV试验台的基础之上,对弯管内不同断面以及不同半径上的流速分布情况进行了PIV测试试验。试验结果表明:采用PIV技术能较好地获得弯管内部流动情况;流体未进入弯曲段时,各断面流速分布变化不大;而进入弯曲段后,由于受到弯管壁的约束形成旋转流动,弯管内侧流速增大,外侧流速降低;当转过60°位置后,弯管内侧流速降低,外侧流速增加;到达90°位置后,各断面的流速基本趋于一致。不同半径处的流速分布不相同,弯管内侧流速较大,外侧较小,在50°、60°处流速达到最大值;弯管不同的进口流速对于速度峰值的位置有一定的影响,而对于弯管内其他的流动情况影响较小。 相似文献
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修建渠道、道路、隧洞等建筑物时,从一个直线方向改变到另一直线方向,需用一曲线连接,使路线沿曲线缓慢变化。常用的曲线是圆曲线。圆曲线的放样有两种方法:一是查表法;二是用仪器测量法。这两种方法都很精确,但在现场实地操作很不方便。下面,介绍一种简便易操作的... 相似文献
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90°弯管内气固两相流湍流变动实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用相位多普勒测速仪(PDA)对方形截面90°弯管内稀相气固两相流动进行了测量。颗粒相采用平均粒径为77μm的玻璃球,气相测量采用雾化水滴为示踪粒子。实验雷诺数Re=105(平均速度U0=10m/s)。文中对单相气体流动和气粒流中气相流动进行了分析。其中,两相流动中气相流动数据是在PDA激光散射信号后处理过程中根据颗粒尺寸进行大小颗粒(小颗粒代表气相,大颗粒代表颗粒相)分离得到的。结果发现,平均流速方面气粒流动中的气相速度较单相气体流动低,此现象产生的原因,主要是由于颗粒对连续气相介质的拖拽作用;对于湍流脉动,两相流中气相的湍流脉动比单相气体流动大,这主要是因为动能较大的颗粒相把动能传递给了气相,而这些颗粒的动能主要来源于壁面或颗粒间的碰撞。 相似文献
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90°强曲率弯管内紊流数值计算 总被引:3,自引:0,他引:3
本文运用三维平均N—S方程和k、ε双方程模型在贴体坐标系中结合SIMPLE算法求解了强曲率方形断面90°弯管内的紊流流动。本文采用非交错网格克服压力场的波动和七对角强隐式方法求解代数方程组以加快SIMPLE方法的收敛速度。经与实测资料比较表明,本文计算结果合理,方法可靠。 相似文献
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提出了一种直接计算空间弯管转折角的新公式。为了验证新公式的正确性,将传统的解析计算公式进行恒等变形后所得出的公式与新公式进行了比较分析,证明了新公式具有计算简便、涉及参数少、实用性强等优点。以宝鸡市石头河水库引水工程为例,将新公式与传统公式进行了对比计算分析,进一步证实了新公式的正确性。 相似文献
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现有的唇形密封圈寿命短,密封效果不理想。而新研制的菱形空腔自紧式密封圈具有密封可靠、结构简单、安装方便等优点。本文分析了这种密封圈的密封机理,计算了动密封面的摩擦力,提出了安装调整中应注意的问题。耐压试验表明,在11.0MPa压力下该密封圈无泄漏。最后提出了有待进一步研究的问题。 相似文献
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针对双曲拱桥U型和箱型桥台设计存有工程量大、造价高的缺点,我们经反复实践研究,改造了桥台型式,并命名为空箱平拱桥台。这种桥台集U型、箱型桥台之长,具有台底台背面积大,抵抗主拱圈水平推力和垂直压力能力强、工程量少、造价低的特点,本文对该桥台的设计要点作了较详细的说明,并对桥台的计算和施工也作了简要说明。 相似文献
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针对双曲拱桥U型和箱型桥台设计存有工程量大、造价高的缺点,我们经反复实践研究,改造了桥台型式,并命名为空箱平拱桥台。这种桥台集U型、箱型桥台之长,具有台底台背面积大,抵抗主拱圈水平推力和垂直压力能力强、工程量少、造价低的特点,本文对该桥台的设计要点作了较详细的说明,并对桥台的计算和施工也作了简要说明。 相似文献
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1 引言 随着水电厂自动化程度的不断提高,已逐步建立起水电厂状态监测的新体系,因此对水电厂各系统所用监测元件的精度、稳定性及其使用寿命,提出了更高的要求。众所周知,在流体传动与控制回路中,由于泵的结构、执行元件(如阀门)的动作等,会引起流体急剧变化,从而产生脉动压力(振动压力和 相似文献
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新型的多功能探测仪将先进的386微机和性能优越的放大器组成一体,并配有功能齐全的软件,可广泛用于建筑工程,电力交通,石油化工,冶金勘察和设计等领域。可以给工程设计部门和有关单位提供所需要的技术数据。 相似文献
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世界上第一台太阳能水泵据说是在1615年由法国工程师所罗门·德·考克斯发明的。经过了一段较长的时间后,太阳能水泵的研制工作又有了发展。1976年,D.P.Rao和K.S.Rao曾提出一种用于抽升灌溉用水的太阳能水泵,这种泵的原理不同以往,它不是用太阳能发动机、太阳电池发电机来带动,而是一种汽压式或气体活塞式太阳能水泵。它用太阳能平板集热器,和低沸点、轻质烃类化合物(例如,正戌烷、丁烷或氟利昂)为工作介质(或 相似文献
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