d射流泵内部三维流场的数值模拟

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基于CFD新型喷射泵内流场数值分析

基于CFD新型喷射泵内流场数值分析

基于CFD新型喷射泵内流场数值分析CFD新型喷射泵内流场数值分析CFD,即计算流体动力学,是通过数值方法对流体流动、传热、传质等问题进行数值模拟和预测的一种工程计算方法。

在工程领域中,CFD已成为一种不可或缺的工具,可以有效优化产品设计和生产过程。

新型喷射泵是一种高效节能的流体输送设备,广泛应用于工业生产过程中。

为了更好地优化和设计新型喷射泵,需要对其内部流动情况进行研究和分析。

基于CFD技术,可以通过建立新型喷射泵的数值模型,进行内部流场数值分析,从而找到最佳设计方案。

喷射泵的结构特点是利用液流物理效应通过层层喷嘴剥离出中央空气区域,形成低压区,从而实现吸入液体的目的。

对于新型喷射泵,其内部流场情况往往较为复杂,因此需要精细模拟和分析。

在进行数值模拟前,需要对新型喷射泵的几何结构和工作条件进行建模。

通过建立三维几何模型,并设置边界条件和工作参数,可以得到新型喷射泵内部流场的数值模拟结果。

通过数值模拟,可以分析得到新型喷射泵内部流场的速度、压力和液体浓度分布等信息。

在分析过程中,需要注意如何选取合适的网格质量和算法,以保证数值模拟的精度和准确性。

在分析新型喷射泵内部流场后,可以进一步进行优化设计。

例如,优化喷嘴结构、液体注入量和气体流量等参数,以达到最佳的流动效果和输送性能。

这样不仅可以提高新型喷射泵的运行效率,还可以节省能源和减少生产成本。

综上所述,基于CFD技术对新型喷射泵内部流场进行数值分析,可以有效优化喷射泵的设计和生产过程,提高其运行效率和性能。

未来,随着CFD技术的不断发展和应用,在各行各业中,将会有更多的工程问题将得以通过CFD方法进行解决和优化。

由于缺少具体的新型喷射泵内部流场数值模型数据,以下将以一组流量为0.5 m³/h的喷射泵数据进行简要分析。

首先,通过数值模拟得出的新型喷射泵内部流速分布图,可以看出喷射泵的中心区域具有较低的流速,周围区域的流速则较高,这与喷射泵工作原理相符合。

基于CFD的离心泵内部流场数值模拟

基于CFD的离心泵内部流场数值模拟

基于CFD的离心泵内部流场数值模拟作者:郑玉彬张旭明来源:《科技创新与应用》2014年第21期摘要:为研究CFD技术在离心泵内部流场分析方面的应用,通过三维软件Pro/E对核主泵内部流道进行三维造型,基于雷诺时均N-S方程和k-ε湍流模型两方程及SIMPLEC算法,应用计算流体力学软件CFX对泵进行了定常数值模拟和分析。

结果表明:由于蜗壳的扩压作用,在0.6Q~1.3Q泵的内部压力变化梯度明显,从叶轮进口向蜗壳出口方向,压力逐渐增加。

在0.9Q~1.1Q工况,泵内的压力变化更加均匀,这表明在设计点附近,泵的流动更加稳定。

而在1.2Q和1.3Q工况,在第八断面附近,出现高压流体和低压流体交汇,流场分布不均匀,这表明泵在大流量区域流动不稳定。

应用CFD技术能很好的分析离心泵的内部流场。

关键词:CFD;离心泵;数值模拟随着工业和城市化的进一步发展,我国面临着水污染严重,污水治理起步晚、基础差、要求高的形势,因此开发高效节能的排污泵能够降低能耗,达到节能的效果,可以为国家带来巨大的经济效益[1]。

施卫东[2]为实现低比转速潜水排污泵高扬程、高效率、无过载性能的统一,对WQS150-48-37型低比转速潜水排污泵采用不同设计方法,经优化得出3种方案,应用Pro/E软件建模,结合Fluent软件对3种方案进行了多工况内部流场分析和性能预测,并与外特性试验结果对比。

丛小青[3]针对低比速排污泵轴功率曲线随流量增大而增大这一特点,从理论上推导了排污泵产生无过载轴功率的条件,分析了主要几何参数对扬程曲线斜率的影响,给出了无过载排污泵水力设计中主要几何参数的选择原则和范围,同时通过设计实例,阐述了无过载排污泵的设计方法。

刘厚林[4]通过对双流道泵叶轮和蜗壳里的水力损失、容积损失、机械损失的分析,提出了双流道泵扬程曲线、效率曲线的性能预测方法,分别给出了双流道泵叶轮和蜗壳内各种摩擦损失、扩散损失,及主要局部损失的计算方法。

加药用射流泵的数值模拟及性能预测

加药用射流泵的数值模拟及性能预测

加药用射流泵的数值模拟及性能预测摘要:文章对在污水厂加药系统中射流泵的应用进行性能研究,采用FLUENT6.2软件对实况下射流泵三维流场进行数值模拟,并对计算结果进行性能预测。

对于了解射流泵内部流动状况,提高在实际应用中射流泵的效率,为射流泵的进一步研究提供可靠依据。

关键词:射流泵;FLUENT;数值模拟射流泵是利用射流湍流扩散作用进行传质传能的流体机械和混合反应设备。

它由于本身没有运动部件,并且具有结构简单、密封性好、可靠性高、便于维护和加工容易等优点,使其在放射、易燃、易爆等特殊场合中具有不可替代的优势,如今已在各项工程中得到了广泛的应用。

而能够在各种环境下高效率的运行成为了射流泵发展应用所面临的主要问题。

随着计算机的发展和各种专业计算软件的开发,对射流泵进行全三维数值模拟已经可以实现。

本文借助FLUENT6.2软件对液体射流泵的整个流场进行了三维数值模拟。

为了壁面的粘性效应明显,壁面采用相应的变化梯度划分网格。

本文对射流泵在污水加药系统中的新型应用进行内部流场的模拟,得出了一些有价值的性能信息。

1.3 计算模型本文根据选择动力泵的规格以及文献[1]中给出的射流泵设计最优公式,文献[2]中给出的选取最佳喉管距的方法,以及文献[3]中给出的选取最佳喉管长度的方法,初步确定所采用的射流泵的部分参数,建立实验模型来进行分析,其结构如图1所示,具体尺寸如表2所示。

按照射流泵结构尺寸,用UG NX6.0软件对其内部流场进行三维实体造型。

1.4 网格划分用UG NX6.0软件将射流泵内部流场的三维模型导出IGS文件,将文件导入FLUENT的前处理模块GAMBIT中,进行模型的网格划分以及的边界面的定义。

为了结果的计算精确性,本文采用Tet/Hybrid方式进行网格划分,网格总计1 241 584个。

1.5 边界条件工作液体进口设为压力进口,根据动力泵的规格设为0.3 MPa,吸入液体进口与混合液出口都定为压力边界条件。

蒙特卡罗法对射流泵模型内部流场的数值模拟

蒙特卡罗法对射流泵模型内部流场的数值模拟

蒙特卡罗法对射流泵模型内部流场的数值模拟随着科学技术的不断发展,人们对于流场研究的需求越来越高。

而数值模拟则成为现代科学研究中不可或缺的一部分。

本文将围绕“蒙特卡罗法对射流泵模型内部流场的数值模拟”这一主题展开讲解,带领小伙伴们一步一步深入了解相关知识。

第一步,了解射流泵模型的内部流场特性。

射流泵是利用高速流体的动能来传递压缩气体或输送液体的机械设备,其内部流场特性主要包括压力分布、速度分布、流线分布等。

这些特性对于射流泵的性能有着决定性的影响。

第二步,介绍蒙特卡罗法。

蒙特卡罗法是一种基于概率统计的数值模拟方法,其主要思想是利用多次重复采样的方法,通过统计得到随机事件的概率分布。

在流场模拟中,可以应用蒙特卡罗法模拟粒子在流场中的运动状态,进而得到流场的特性数据。

第三步,探索蒙特卡罗法在射流泵模型内部流场数值模拟中的应用。

通过对射流泵模型的内部流场进行数值模拟,我们可以得到流场中各个位置的速度、压力、流线等特性数据。

基于这些数据,可以对射流泵的性能进行准确的预报,也可以更加深入地了解流场特性。

第四步,总结蒙特卡罗法在射流泵模型内部流场数值模拟中的优势。

相较于传统的数值模拟方法,蒙特卡罗法具有计算量小、可靠性高、适用范围广等优点。

在射流泵模型内部流场数值模拟中应用蒙特卡罗法,可以更加准确地描述流场的特性,提高研究的精度和可信度。

综上所述,蒙特卡罗法对射流泵模型内部流场的数值模拟具有重要意义和应用价值。

通过深入理解射流泵模型内部流场特性,熟练掌握蒙特卡罗法的基本原理和计算流程,我们可以更加准确地预报射流泵的性能、优化流场设计、提高产品的质量和效率。

不同湍流模型对射流泵内部流场模拟的影响

不同湍流模型对射流泵内部流场模拟的影响

很大. 对 于 流场 近壁 区域 的模 拟 需 要合 适 的壁 面处
理 方法 才 能准 确反 映 壁 面 的存 在 对 流场 的影 响 . 现

( 2 )
有 的湍流 模 型和壁 面处 理方 法较 多 , 其中S t a n t d a r d ,
R e a l i z a b l e 和 R N G k一占( S K E, R K E和 R N G) 3种 湍 流模 型与 “ 标 准壁 面 函数 ” ( S WF ) 、 “ 增 强壁 面处 理 ” ( E wT ) 2种 壁 面处理 方法 常被 用 于射 流泵 内部 流场 的模 拟 . 虽然 目前 已有 部分 研究 对采 用上 述 湍 流模 型和 壁面 处 理 方 法 得 到 的 模 拟 结 果 进 行 了 试 验 验
S S T k一 模型( S S T) 和 雷诺 应 力 模 型 ( R S M) , 结 合 “ 标 准壁 面 函 数 ” 和“ 增强壁面处理” 2种 方 法 进 行
模拟 , 通过 和试 验 数 据对 比确 定 模 拟 结 果 较 为 准 确 的组 合 .
个 部分 组成 , 如图 1 所示. 高 速工 作流 体从 喷嘴 冲入 吸入 室 然后 卷 吸被 吸 流 体 , 2股 流 体 在 喉管 里 面 进 行 动量 、 能量和质量交换 , 之 后 混 合 流体 通 过 扩 散 管, 动 能转 化 为 压 能 并 最 终 被 排 出. 射 流 泵 性 能 参
h a s a g r e a t e r i n f l u e n c e t h a n
o n t h e c a l c u l a t i o n;a nd t h e ma x i mum t u r b u l e n c e e n e r g y d e c r e a s e s a s

离心泵内流场的三维数值模拟及流动分析

离心泵内流场的三维数值模拟及流动分析

产生交割,且全位错也易开始起动,使合金发生塑性变 弹性协作进行,减小了形状回复的阻力;同时相间习性能
形,并且 ε马氏体交叉现象随预应变增大而愈加严重,限 提供逆转变驱动力,有利于 Shockley 不全位错的逆运动,
制了 ε马氏体层错在回复退火时产生收缩,相当于减少 提高了合金的形状记忆效应。
了能够发生层错收缩的 ε马氏体相对数量。不同位向的 5 结 论
( 1)在叶轮旋转过程中,各流道的流动随它在叶轮中 相对位置的不同而不同。压力和速度分布具有明显的轴 不对称性。
收稿日期:2006- 11- 09
机械工程师 2007 年第 1 期 49
R 研究探讨 RES EARCH & DIS CUS S ION
的报道。而离心泵内过流部件的几何形状伴有强烈的弯 曲和扭曲,其内部流动是复杂的三维流动。只对过流各部 件单独分析,没有考虑过流部件间的匹配关系,CFD 分析 结果必然与实际流动存在较大差别,也无法了解离心泵 内部流动的三维特性。随着计算流体力学和相应计算软 件的发展,水泵的全三维数值模拟已经成为可能,但一般 仅局限于在叶轮流道内计算,同时将叶轮、进水室和蜗壳 作为模拟对象的还不多见。本文借助 FLUEN(T CFD)软 件平台,采用 N- S 方程配合标准 k- ! 湍流模型对水泵内 流场进行了三维数值模拟。通过对内流场的模拟,得出了 一些有价值的水泵性能信息。 2 建模与计算方法
数的增加,晶体缺陷密度随之增加,这些晶体缺陷可以作 但训练次数达到一定值时,回复率呈现下降趋势。
为 ε马氏体核胚,使合金在预变形时以应力诱发马氏体 相变为变形的主要机制。
另外,随着训练次数的增加,拉压应力使马氏体的厚 度逐渐减小,促进了周围基体的弹性协调,对马氏体相的 可逆性有益,因而提高了合金的形状记忆效应。

轴流泵内部三维湍流场的数值模拟

轴流泵内部三维湍流场的数值模拟
第3 2卷第 2期
Vo 1 . 3 2, No . 2
西 华 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 )
J o u r n a l o f Xi h u a Un i v e r s i t y ・ Na t u r a l S c i e n c e
2 0 1 3年 3月
s i g nΒιβλιοθήκη Ke y wo r d s : xi a a l l f o w p u mp;i n t e na r l l f o w ie f l d;n u me r i c a l s i mu l a t i o n
轴 流泵 在农 田灌 溉 、 城 市供水 、 石 油 化 工 循 环 等方 面有 着 广泛 的应 用 J , 因 此 也 越来 越 重 视 轴 流泵 的研 究 。过去 , 内流 场测 试 是 研 究 泵 内场 的 有 效手 段 , 随着 测试 技 术 的发 展 , 已从 孤 立 的点 测 试 发展 到应 用 P I V技术 进 行 面 测 试 ; 但 由于 泵 过 流 部 件 结构 的复杂性 和 旋 转 流 场 的影 响 , 给 其 内 流场 测 试 的部 位 和 区域 带 来 很 大 的 限制 , 因此要 详 尽 地 对
Ma r .2 01 3

能 源与环 境 ・
轴 流 泵 内部 三维 湍 流 场 的数 值 模 拟
金 汉林 , 刘 小兵 , 欧 顺 冰
( 西华大学能源与环境学院 , 四川 成都 6 1 0 0 3 9 )

要: 基于流体动力学计算 分析 的 F L U E N T软件 , 采用 R N G k —s湍流模型和 S I MP L E C算 法 , 对轴 流泵 内部
d o i : l 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 3—1 5 9 X. 2 0 1 3 . 0 2 . 0 1 0

双向流道泵装置内三维流动数值模拟

双向流道泵装置内三维流动数值模拟

双向流道泵装置内三维流动数值模拟刘超;金燕【摘要】为了防止和消除双向流道泵装置进水流道内的漩涡和涡带,确保水泵机组的安全运行,在双向进水流道底部泵进口下方加设曲线导流墩.通过CFD软件对设导流墩的双向流道泵装置内部流动进行数值模拟,获得泵装置内部的三维流动速度场,并预测了泵装置的性能.结合模型泵装置试验的内外特性,着重研究了双向进水流道的出口流速分布及其对泵装置性能的影响.计算结果表明加设导流墩的双向进水流道出口断面流速分布较为均匀,流速均匀度达到93%,满足水泵运行的需要;装置性能良好,最优工况点的装置效率为68.89%.模型试验观测显示导流墩的设置有效地防止水泵进口下方涡带的产生,在各种试验工况下进水流道内均未发现涡带,水泵运转平稳无振动,可保证机组安全可靠运行.比较进水流道出口流速分布的计算结果与模型试验结果,二者在总体结构上相近,数值模拟对泵装置性能预测结果在最优工况点与试验结果基本吻合.%In order to prevent and eliminate vortex and the vortex tube occurred in the suction passage of two-way-reversible pumping system for the safe operation of the pump unit, an additional curved guide pier was placed on the bottom of suction passage under pump mouth. By using the CFD software the numeric simulation was made to obtain three-dimensional flow fields inside the pumping system with the additional guide pier and predict the performance of the pumping system. Combined with the model test, this paper focused on the velocity distribution of suction passage outlet, and its influences on the pump system performance. Both the computation and the measurement results showed that the additional guide pier on the bottom inside the suctionpassage did not effect on the velocity distribution of suction passage. The velocity evenness of suction passage outlet reach 93% with guide pier, which can meet the needs of pump operation. The performance of the pumping system was good and the high efficiency of the system at BEP is 68. 89% . Experimental observations showed that the set of the guide pier could effectively prevent the vortex generation under pump inlet, the vortices were not found within the suction passage under different operation conditions. The pump ran smoothly without vibration. Comparing the calculated results with the model test results of the outlet velocity distribution of the suction passage, both of them are similar in overall structure and pump performance prediction at BEP is consistent with the test results.【期刊名称】《农业机械学报》【年(卷),期】2011(042)009【总页数】5页(P74-78)【关键词】双向泵装置;进水流道;三维流动;导流墩;数值模拟【作者】刘超;金燕【作者单位】扬州大学水利科学与工程学院,扬州225009;扬州大学水利科学与工程学院,扬州225009【正文语种】中文【中图分类】TV131.4引言在沿江滨湖地区建有众多的低扬程双向抽水泵站,双向进出水流道的应用越来越多[1]。

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Abstract :This paper appli ed FLUENT 6 .1 soft Ware t o anal yZe t he 3 D fl o W fi el d of li Cui d et pu mp . The fl o W fi el d Was di vi ded t o 71153 co mputi ng ele ments by GAMBI T Z .1 .6 . In t he co mputati on process 9~e double eCuati on model Was used . The boundar y conditi on Was i mport pressure and exportati on pressure 9and t he segregated arit h metic Was used . The co mputati on result i ndicated t hat t he distri buti on of i nteri or fl o W fi el d of li Cui d et pu mp Was unif or m and t he t ur bulent fl o W and backfl o W pheno menon di dn' t appeared . Key words :et pu mp ;fl o W fi el ds ;nu merical si mulati on
l .5 边界条件
对于喷嘴截面和被吸水进口截面 选用压力进口边界条 件 对于扩散管末段截面 选用压力出口边界条件O
2 计算结果及分析
2 .l 计算结果
通过FLUENT 软件对液体射流泵内部流场进行数值计算 当 迭代收敛后 得到相应的各种等值线图和矢量图 见图1 ~图4 O
图 三维射流泵内部总压等值线图
C1 max 0 .43 5
e 常数 C1e 1 .44 CZ 1 .9 G
1 .0 G e 1 .Z O
l .2 近壁区流体速度的控制方程
对近壁区的流动 因 数较低 湍流发展并不充分 湍流的脉
动影响不如分子粘性的影响大 在此区域内采用壁面函数法O
引入两个无量纲参数 和$ 分别表示速度和距离
5
1
$ A$ P 1 J
1
A0
AS
U e
~e
U\
~
是在柱坐标下的带有角速度的
Ze 层流旋度 A0
4 .04 AS \ 6cos
1 3
cos
1
\6W
W
\
C3e 为浮
力对耗散率的影响程度 C3e tanh I I 是流体平行与重力
的速度分量 是垂直于重力的分量O对于速度方向和重力相 同的层流 C3e 1 对于浮力应力层它是垂直重力速度 C3e 0
7 ] 杨丽娟 张玉龙. 灌溉方法对保护地土壤耗水量与番茄水分利用 效率的影响 J ]. 灌溉排水学报 Z004 Z 3 <3 > 49 -51 .
工程 尤其是高效节水工程 如喷灌~ 滴灌~ 渗灌等一次性投入 较大 政府的投入明显不足 大部分都需农民自筹解决 这就 在一定程度上限制了节水灌溉方式的推广应用
<3 > 节水设备使用不当 滴灌软管由于使用不当 在随水 冲施农药和化肥时 使渣滓堵塞管孔 不但缩短了使用寿命 而 且大大影响了农民使用的积极性
4 ] 巴特尔- 巴克. 灌溉节水技术及其经济效益浅析 J ]. 节水灌溉 Z 005 <Z > 8 -10 .
5 ] 周卫平. 国外灌溉节水技术的进展及启示 J ]. 节水灌溉 1997 <4 > 18 -Z0 .
6 ] 张玉龙. 蔬菜保护地节点式渗灌管的研制与应用 J ]. 土壤通报 Z 004 35 <1 > 1Z -15 .
式中 为流体的时均速度 1 为壁面摩擦速度 1
1 u 为壁面切应力 A$ 为到壁面的距离O
6 1 u P 0 .5
当$ <11 .63 时 控制体积内的流动处于粘性底层 这时
速度沿壁面法线方向呈线性分布 即
$
7
当$ >11 .63 时 流动出于对数律层 这时速度沿壁面法
线方向呈对数律分布 即
1 I H E$
图2 对称面上的速度矢量图
图3 喷嘴截面处速度等值线图
!下转第59 页"
辽宁省保护地节水灌溉现状及存在的问题 党秀丽 黄 毅 虞 娜 等
59
温 同时降低了棚内湿度 大大地减轻了棚内病虫害的发生次 数和程度 因此也节约了大量的农药 具体情况见表1
表 辽宁省保护地不同灌溉方法资源利用情况
项目
灌水量/ < m3 - h m-Z > 节水/ < m3 - h m-Z > 节能/ <k Wh - h m-Z >
随着计算流体力学和相应计算软件的发展9射流泵的全三 维数值模拟已经成为可能 本文借助 FLUENT6 .1 软件平台9 采用 ~ 方程配合可实现 ~e 湍流模型9对液体射流泵全流场 进行了三维数值模拟 考虑分子粘滞力的影响9壁面区域采用 壁面函数法处理 压力-速度的耦合采用非结构网格上的
SI MPLEC 算法 通过对实际工况下流场的模拟9得出了一些 有价值的液体射流泵性能信息
8
式中 为卡门常数 对于光滑壁面有 0 .4 E 为与表面粗糙 度有关的常数 对于光滑壁面有E 9 .8 O
l .3 计算条件
文中所研究的液体射流泵具体尺寸参数见文献 3 O工作水压 力为0 .3 MPa 吸入水高度为0 .5 m 扩散管出口压力为0 .05 MPa O
l .4 网格划分
在 Aut oCAD 中完成该射流泵的三维实体造型 4 ~6 O由于 射流泵具有对称性 为了节约 CPU 计算时间 所以仅生成对称 的半个射流泵实体O然后将射流泵实体输出为sat 后缀的文 件 把此文件输入 GAMBI T Z .1 .6 中进行网格的划分O网格划 分采用六面体网格 网格总计71 153 个O
3 存在的问题
通过对辽宁省保护地进行全面的调查 发现保护地节水灌 溉还存在如下问题
<1 > 农民对采用节水灌溉认识不高~ 节水意识不强 对农民 的教育力度与节水设施农业的发展速度不相适应
<Z > 设备造价较高 制约了节水技术的推广 表现为 ①高 效的滴灌~ 微喷~ 渗灌等保护地节水设备明显不足 农民的防 病意识有所提高 但节水~ 省工的认识仍然不足 因此 保护地 节水技术仍然是以廉价的具有一定防病效果的膜下灌为主 而 节水效能更高的滴灌设备还不足 微喷~ 渗灌还处于空白状态 ②节水灌溉的一次性投入较大 农民缺乏投资能力 节水灌溉
<4 > 宣传上有欠缺 近几年来 在科技宣传方面的力度虽 然不断加大 但大多针对新品种引进和病虫害防治进行宣传 对节水技术的讲解也只是作为降低病害发生的一个条件来说 的 因此 农民对于节水技术的认可程度不高
<5 > 管理不善~ 推广系统不健全~ 效益不高制约节水设备 < 技术> 的应用~ 推广 有的农户缺乏节水灌溉方面的知识和技 术 肥~ 水~ 药使用不当 病虫害发生严重 影响产量和质量 经 济效益下降 影响推广的力度 同时 多数县区节水技术归水 利部门管 缺乏与农业部门的协调统一管理 也是影响推广力 度的一个因素 参考文献!
关于湍流动能 和湍流耗散率e
程来计算 其数学描述如下
8
P ,,
Z
可通过可实现 ~e 微分方
8
8
8P
8P
3
8 8
J
Jl G
8 8
G GI P e Y M
8 8
Pe
8 8
Pe
8 8
J
Jl 8e Ge 8
P C1 e P CZ
eZ
C1e e C 3eGI
4
\U e
式中 G 为由层流速度梯度而产生的湍流动能 根据 Bouss-
i nesC 假 设 G Jl Z 是 扭 曲 因 子
\Z
1 Z
8 8
8 8
GI 为由浮力而产生的湍流动能 GI
Bg
Jl pr
>
8T 8
湍流普朗特数 p r
0 .95 热膨胀系数B
1 P
P T
YM
P
为在可压缩湍流中过渡扩散产生的波动 对于不可压缩流体流
动 YM
0 Jl 为 漩 涡 粘 度 Jl
Z
P CJ e 其 中 CJ
流体在作湍流流动时所遵循的方程: (1 )连续方程:
8P 8
(Z )动量方程:
8 8
(P
)0
(1 )
8 8
(P
)
8 8
(P
)
收稿日期!Z005-09-Z 7 作者简介!常洪军(1980- )9男9硕士9助理工程师
56
液体射流泵内部三维流场的数值模拟 常洪军 李忠良
8P 8
8 J8
8 8
Z 3
S
8l 8
射流泵流场的三Байду номын сангаас数值模拟方法
l .l 控制方程
流体在射流泵内流动时9认为流体在整个泵内是湍流流动 的[Z ] 可实现的 ~e 模型9其直接的好处是对于平板和圆柱射 流的发散比率有更精确的预测 而且它对于旋转流动\强逆压 梯度的边界层流动\流动分离和二次流有很好的表现 所以9 应用可实现的 ~e 模型来模拟其流场
节省农药/ < 元- h m-Z > 节省工时/ < 个- h m-Z >
滴灌 Z 115 3 810 1 530 Z 115 390
微喷 1 Z90 1 6Z0 1 4Z5 1 665 330
渗灌 Z 678 1 890 1 035 Z 0Z5 315
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