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- 1模型的树立
111三维多少何模型的树立
因为半螺旋形吸入室的加压泵构造比较庞杂,大部门都是曲面过渡(),所以笔者取舍pro/e软件来建模。模型建好当前,为了使计算的成果更加濒临流体的实际流动状态,笔者重点考虑吸入室出口,即叶轮进口面的流场状态,把吸入室与叶轮和导叶结合起来进行网格划分与计算。
112网格的划分
网格划分在icem中实现。在icem中能够依据盘算须要,在不同的局部划分不同大小的网格。
113数值计算
11311盘算模型的抉择
因为吸入室的构造庞杂,较难断定雷诺数是否大于临界雷诺数,在这里取吸入室的最小截面来判定其雷诺数的大小,从而断定吸入室中流体是否为紊流。
11312边界条件
设吸入室入口为稳态,均相,沿吸入室入口的轴向方向为速度入口方向。由于这里计算的只是多级泵中的第1级,出口处的边界条件较难断定,所以导叶出口给为品质出口。吸入室壁面和叶片的名义管道泵均设为无滑移边界前提。边界条件的设定在必定水平上可以加速解的收敛,但并不完整准确牢靠,在必定条件下还需进一步研究。
2模拟结果分析
在以前的研讨中,考虑的都是在吸入室二维状况下的流场分布,三维模仿的成果还没有波及。在二维状况下,以为流场内截面上的速度是线性散布的,但实际情形并不是这样,所以从三维的角度对吸入室流场进行剖析存在主要的实际意思。
211切片处的速度流场剖析
速度在凑近吸入室入口一侧有显明的变化。在第8个截面和第7个截面之间有高速区,这重要是此处的截面面积变化较大,从上部较大的面积变为出口处的环形面积,而流增压泵体还不来得及流到其余的断面处,造成了此处的高速区。可以看到,从第7个截面到最后的隔舌处,速度的散布比较匀称。
212切片处的静压等高线分析
由于不斟酌流体的可紧缩性,所以压力的变化从另一个侧面也反应了速度的变化。近壁面邻近的压力等高线有显明的变更,这是因为流体的粘度使笔者斟酌了壁面函数的作用。
3论断
通过对半螺旋形吸入室的三维模仿,能够得到以下论断:
(1)在吸入室切片2的截面图中,流体的速度跟静压的变化比较显著。但经由了一个环形过渡段之后,即在切片1处,流体的速度跟静压都比拟平均。这阐明在吸入室的出口处增添一段环形流道很有必要,能为叶轮进口供给平匀的来流,合乎吸入室出口前提的请求。
(2)以前的研讨模拟的吸入室的内部流场,只有在隔舌处有涡发生,在增添了过渡段之后,涡基础上排除,解释增长过渡段很有必要。
(3)依据以前对吸入室的流场模拟可以晓得,在吸入室的近90°过渡段的外侧都是低速区,这种情形始终连续到吸入室的出口处,这点从图4中可以得到验证,在它的外侧环面上大局部都是低速区。近90°的过渡段对流体来说近似于绕流,因而流体的速度在这里有了显著的变化,而吸入室出口处过渡段的增长打消了这种不平均性。
(4)对吸入室出口和过渡段出口的模拟分析和比较结果为下一代泵的设计提供了主要的参考,同时也为模拟分析输送气液两相流供给了实践根据。