更好地揭示的机制之间的动静干涉干涉叶轮和导叶失速涡的演化过程在部分负荷条件下,数值模拟是进行基于dde湍流模型,可以更好地捕捉旋涡结构。压力脉动和离心泵的径向速度分布进行了研究。涡的结构和部分负荷条件下泵内部流场的压力波动
如今,随着科学技术的发展,泵,尤其是离心泵,是一个不可或缺的动力机械无处不在,我们可以看到,广泛应用于农业、航空航天、水利工程、核工业、医疗(
肢体重复性劳损症是经典物理现象的叶片式旋转机械,有一个重要的影响操作旋转件的稳定和安全。作为一个典型的和广泛使用的旋转机械,RSI的离心泵操作时变成了一个越来越流行的研究问题。目前,数值模拟和实验是肢体重复性劳损症的主要研究方法,主要揭示了流场结构和时频域分析的压力脉动特性。曹等人,罗德里格斯et al。
近几十年来,越来越多的研究人员关注失速涡的研究,这是一个典型的现象是由于流动分离在叶尖区域链接到流速的突然下降。探索其形成机制,大多数研究关注领域的压缩机、轴流式泵,和混流泵
摘要离心泵主要由一个入口,叶轮、导叶、蜗壳和出口。的基本参数设计条件如下:设计流量
离心泵的实验模型。
3 d模型的一个实验性的离心泵进行了证明。三维模型的数值计算网格除以ICEM六面体的结构化网格。分格图所示的结果
计算域的网格。
的分布
充分利用计算资源,确保计算结果的准确性,网格进行独立验证。在设计条件下,头部和离心泵的效率分别71.8%和59.4。在这篇文章中,有四个方案的网格划分;网格独立验证的结果显示在表中
验证网格独立性。
| 计划 | 网格数量(106) |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.22 | 63.41 | 0.07 | 67.96 | −0.05 |
| 2 | 1.54 | 62.12 | 0.04 | 69.54 | −0.03 |
| 3 | 2.21 | 60.76 | 0.02 | 72.56 | 0.01 |
| 4 | 2.44 | 60.53 | 0.02 | 72.90 | 0.01 |
保证数值模拟的结果可以用来分析离心泵的内部流场,外部特征的数值模拟结果和实验比较,呈现在图
比较数值之间的水力性能和测试结果。
图
离心泵的结构。
图
叶轮的涡流分布在中间部分在不同的工作条件。(一)
揭示失速涡的演变及其影响下游流结构
图
涡结构叶轮进口的比较在不同的时间为0.4
研究在不同叶片涡的分布高度及其对下游流场的影响,图
涡量的分布和速度矢量。(一)
图
叶轮出口的径向速度变化一个周期。(一)Span0.85。(b) Span0.5。(c) Span0.15。
通过对比叶轮出口的径向速度在不同的时间,可以看出,径向速度的叶轮出口呈现明显的周期性波动,这是由于叶轮和导叶之间的带通滤波器。在不同叶片高度、高径向速度区发生在所有叶轮叶片表面的压力,和低径向速度之间的区域出现在叶片厚度区域叶片压力面和吸力面。基于这种分析,可以知道,明显jet-wake流叶片后缘及其结构显示了明显的变化。当叶轮叶片的吸力面旋转叶片的压力面叶片通道,射流区域的径向速度逐渐增加;相比之下,尾流区域的径向速度逐渐降低。同时,径向速度变得消极时通过导叶的中间渠道。的径向速度射流面积急剧减少,变得消极时,叶轮叶片和导叶的叶片相交,而径向速度的射流区和尾流区同时增加立即通过导叶后,变得积极。此外,通过导叶与叶轮叶片,径向速度的快速变化将导致大量的能量损失和严重的压力波动。鉴于以上分析,结论可以交付的现象,导叶刀片削减jet-wake流叶轮叶片动态和静态干扰的主要原因是叶轮和导叶之间。同时,叶轮的径向速度出口附近的封面叶轮主要是小于0,和中间部分的叶轮的径向速度大于靠近封面; its value reaches the maximum while in the position near rear cover. What is more, the large radial velocity gradient on the front and rear cover will result in high energy loss and reduce the efficiency of the centrifugal pump.
压叶轮表面的边界层流动路径分隔,形成一个漩涡在小流量条件下,如图
上腹部和部分负荷条件下轴向叶轮表面流线。
提出了离心泵的监视点
离心泵的监视点。
图
导叶的叶片附近的压力脉动。(一)频域。(b)振幅。
在这项研究中,压力系数是用来测量压力波动,这被定义为
图
压力脉动的舌头蜗壳。(一)频域。(b)振幅。
在本文,通过应用dde方法数值模拟,失速涡的演变在离心泵,动态和静态干扰的机理在叶轮和导叶之间,和压力脉动的分析显示。总结上面的分析,我们可以得到以下结论。
叶轮叶片的边界层在进口优惠条件下离心泵运行时的零担,导致涡流的形成。流量越小,更大的涡流,导致叶轮入口的堵塞,从而导致不必要的能量损失和降低离心泵的效率。同样,在设计条件下,叶轮的失速涡在进口和出口处标消失,整个叶轮和涡度小于1 000年代−1,形成最优流动态结构。它表明,旋转失速的失速涡引起的下游流结构产生重大影响。
离心泵叶轮出口的径向速度分布呈现明显的周期性波动。叶轮出口逐渐减少的径向速度从后盖板前盖板在涡流的影响下,回流发生在前盖板,将导致高功率损耗和效率减少由于大型径向速度梯度在正面和背面的封面。
RSI在离心泵的影响主要集中在叶轮的出口和入口导叶。其中,jet-wake流现象,影响导叶与叶轮的旋转动态和静态干扰的主要原因。此外,肢体重复性劳损症的最强烈的地区区域的入口导叶吸力面,虽然激烈的肢体重复性劳损症的蜗舌较低是由于导叶的存在。引入dd湍流模型后,在部分负荷条件下(
使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。
作者宣称没有利益冲突。
这项工作得到了国家自然科学基金(批准号51809218),中国博士后科学基金(批准号2018 m643744),陕西省水资源科技项目(批准号2017 slkj-5和2018 slkj-8)。