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相似文献
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1.
多喷嘴冲击式水轮机内部流动研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了提高冲击式水轮机的出力与比转数,在设计时往往采取增加喷嘴数,但喷嘴数的增加会引起转轮内部流动的相互干涉,降低机组效率.本文采用CFD技术对六喷嘴冲击式水轮机转轮内部流动进行数值模拟,通过水斗数与喷嘴数之间的相互流动计算结果,优化出六喷嘴冲击式水轮机在转轮斗叶数为21个时,正好与喷嘴数相匹配,得到单个水斗接受射流全过程的速度、压力分布以及水流迹线,多个喷嘴同时作用时转轮内部流动的干涉情况.  相似文献   

2.
水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为分析水斗式水轮机转轮断裂失效原因,应用UG软件对转轮和喷嘴建立三维造型,并利用ANSYS软件对运行的单个斗叶进行应力分析,确定了斗叶的应力分布,得到最高应力值点在刃口处,通过模态分析得到了水斗式水轮机转轮和喷嘴的自振频率和振形图,为多喷嘴水斗式水轮机转轮水斗的强度设计和喷嘴的振动研究提供了依据.  相似文献   

3.
喷嘴是喷雾机械的重要部件,其结构与材料直接影响喷雾质量和使用的可靠性耐久性。国外发展的以刚玉瓷为代表的狭缝式喷嘴不仅耐磨性能、雾化性能好,而且还能进行精量控制。在消化吸收法国“ALBVZ”喷嘴技术基础上开发的N-100系列刚玉瓷芯狭缝式喷嘴,其耐磨性比国内目前普遍使用的黄铜喷嘴和不钢喷嘴分别提高25倍和13倍。该喷嘴可广泛用于农作物的药液、肥液喷洒和浇水,在工业方面也同样有多种用途,具有很好的使用  相似文献   

4.
一、前言目前选择水轮机直径和转速的方法是:首先根据已知的水头资料和单机容量确定水轮机的轮系。其次利用公式(1)求出转轮直径D_1,并取其与计算值偏大的、最接近的标准值。再次利用公式(2)计算出转速n,并选用与计算值偏大的、最接近的同步转速。  相似文献   

5.
辣椒属于茄果类蔬菜,又名番椒、海椒、辣子等。牛角辣是辣椒其中的一个品种,其形状似牛角而得名。它的适应性较广,在海拔1300m以下的地方均可种植。  相似文献   

6.
简述了扇形雾喷嘴的雾化原理,分析了扇形雾喷嘴内部结构对喷嘴性能的影响;总结了喷嘴选型应该考虑的水射流水力参数间的关系式和计算喷嘴出口截面面积的关系式,并对关系式应用于扇形雾喷嘴选型进行了分析;讨论了射流打击力与射流打击压力,指出在喷嘴选型中更应注意打击压力.  相似文献   

7.
美国一家研究所利用花生壳制成了一种营养丰富的高蛋白牛饲料。方法是先将花生壳粉碎进行蒸煮,晾至60C左右,然后加入1%的干酵母粉和分解细菌,在发酵池内进行发酵,4d后再过筛,筛选出没有分解的粗壳,已分解成细粉的则可作牛饲料。据测定,这种花生完饲料含蛋白质达18%左右,可消化率达65%以上,是一种营养高而成本低的牛饲料。用花生壳制牛饲料@王丽  相似文献   

8.
工厂化养殖是水产养殖业向规模化、现代化、企业化发展过程中产生的一种新的养殖方式,微滤机属于工厂化循环水养殖中的固液分离装置,是适用于工厂化循环水养殖的水中颗粒物分离设备,其中反冲洗系统是微滤机过滤网再生的重要环节,喷嘴又是反冲洗装置的核心部件。文章对养殖用微滤机反冲洗装置的构成及喷嘴选型做初步介绍与探讨。  相似文献   

9.
采用可变几何涡轮增压器(VGT)可有效地改善增压发动机瞬态响应性。提高发动机扭矩储备,解决低速或加速冒黑烟的问题。本研究对VGT最普遍型式的可变喷嘴环涡轮增压器(VNT)的喷嘴环叶片进行了探索分析,以国外喷嘴环叶片与国内喷嘴环叶片为样本,分析研究了其成分、物理性能、制作工艺与显微结构,探讨了喷嘴环叶片成分与制作工艺的优化组合。 一、样品情况概述及分析方法  相似文献   

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1988年9月8日,河北省丰宁满族自治县水利局工程师田志喜同志主持的《用辉绿岩铸石作混流式水轮机抗磨蚀试验研究》课题通过了省级鉴定.此项试验属于国内首创,研究成果达到国内先进水平.该县的七道河水电站于1970年建成,装机容量750千瓦.由于潮河径流含泥沙较多,安装  相似文献   

13.
针对一种桨栅呈辐状式分布的冷却塔用新型水轮机,设计出一种适用于该水轮机的特型蜗壳,该蜗壳在结构上首次采用由圆形截面向椭圆截面过渡的轴向出水方式,这种设计不仅能有效节省冷却塔内部空间,同时也具备良好的引水性能。蜗壳设计采用了理论分析和CFD数值模拟计算相结合的方法,根据蜗壳纵向断面压力和速度分布图得出其断面处的压力和速度分布规律;结合蜗壳出口处速度矢量图,分析出口环面上标称圆圆周速度、随机点轴向速度和圆周分速度矩的分布特点。结果表明,该蜗壳的水力性能与理论设计相符,具有很高的实用价值。  相似文献   

14.
为了研究水泵水轮机在水轮机工况下的压力脉动特性,采用SST k-ω湍流模型对模型水泵水轮机在水轮机工况下的三维非定常湍流进行模拟.在试验验证的基础上,通过调整活动导叶的开度以实现机组不同的运行工况,分析了3种流量工况下导叶、转轮和尾水管内的压力脉动规律.结果表明,尾水涡带形态和旋转方向对机组压力脉动的影响很大:在小流量工况下,尾水涡带为螺旋状,旋转方向与转轮转动方向相同,转轮出口产生强烈的低频压力脉动,转轮叶片上的压力脉动频率约为转轮转频的0.62倍,尾水管压力脉动主频约为转轮转频的0.36倍;在最优工况和大流量工况下,尾水涡带变为管状,转轮出口压力脉动幅值变小,在转轮叶片表面检测到与尾水管压力脉动主频相同的压力脉动;大流量工况下涡带旋转方向与转轮旋转方向相反,尾水管内压力脉动的最大值出现在弯肘段区域.  相似文献   

15.
水泵水轮机水轮机制动区的流动特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究水泵水轮机水轮机制动区的不稳定流动特性,根据某抽水蓄能电站建立水力模型,应用计算流体动力学软件Fluent模拟其流动特征.采用SST k-ω模型和SIMPLEC算法计算水轮机制动工况的内流场和外特性,并结合试验数据进行对比验证.结果表明,水泵水轮机在水轮机制动工况随流量的变化水头变化不大,在力矩为0时的水头最低;导叶开度越大,进入制动区时所需的转速越高,且流量越大,可以通过调节导叶开度防止水泵水轮机进入制动区;导叶工作开度下力矩为0时的流场不存在涡结构,随着流量的减小,在叶片和活动导叶的进口以及固定导叶和活动导叶之间出现大量的回流涡,并且呈现出类周期性分布特征;转轮中的回流涡是由于前倾式叶片的倾角较大产生的,导叶中的回流涡是由于流体流动方向与导叶叶片的冲角引起的.以上结论可为水泵水轮机的优化设计提供一定的理论基础.  相似文献   

16.
为了揭示某高水头水泵水轮机转轮区域流动特性,选取三个典型水轮机工况,基于N-S方程和SST湍流模型对模型水泵水轮机进行三维全流道非定常数值计算,研究不同水轮机工况下转轮区域的流动特性。结果表明:小流量工况下,转轮流态紊乱,有明显的旋涡,最优工况和大流量工况下,由于流量增大,转轮内流态明显改善,流线均匀顺畅;转轮流道内压力在圆周方向上对称分布,沿着流道方向压力逐渐减小,叶片出口附近存在不同范围的负压区域,由于小流量工况转轮内部水流紊乱使得负压区域较其余工况大;长短叶片靠近上冠处压力脉动呈周期性变化,受动静干涉效应影响,叶片进口处压力脉动剧烈,长短叶片在进出口处脉动变化规律一致,长短叶片进口处脉动频率皆以16倍转频为主,出口处皆以1倍转频为主。以上结论可为高水头水泵水轮机在水轮机工况下的高效运行提供一定的参考。  相似文献   

17.
李秀武 《排灌机械》1995,13(2):40-42
论述了可调式旋缝喷嘴的流量特性,并和固定式喷嘴的流量特性作简单比较。  相似文献   

18.
水泵水轮机水轮机工况大流量区数值分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究水泵水轮机水轮机工况大流量区域的流场特性,依据某抽水蓄能电站水泵水轮机模型机进行建模,分别采用结构化和非结构化2套网格,基于剪切应力传输模型SST k-w和SIMPLEC算法对该区域流场进行了模拟,并与试验结果进行了比较验证,详细分析了大流量下转轮内部流动特性.结果表明:水泵水轮机进入大流量区后,由于流体相对转轮速度的不断提升,转轮流道内生成了周期性分布的涡结构并且涡结构不断增大,向流道出口边延伸,引起能量损失,导致转轮叶片压力面上流体速度的上升,进而对数值计算的网格质量提出了较高的要求,揭示了大流量区计算难度高的内在原因.结论可为水轮机工况大流量区域的数值计算和流场分析提供了理论依据.  相似文献   

19.
水轮机轮叶损坏,或运转时间较长都需要检修,检修时就必须将顶盖和导水叶间的十多个螺栓拧开,才能将主轴提出,检修后,再将导水叶螺栓找准拧上,这就相当麻烦费时。为了改进这个缺点,敦化县大川水电站将水轮机进行了如下的改进。在制作水轮机时,将顶盖分作两部分制作,中心部分作一个圆木板直径和壳心的最上部分相同,(如图  相似文献   

20.
水轮机是水电站主要设备之一,现有的农村水轮机设备,以旋浆式和两击式应用较广,但其应用范围各有条件的局限性。比如,旋浆式水轮机适用于大流量低水头的条件;两击式水轮机适用于小流量高水头的条件,对于高水头大流量的水电站就不适用了。虽然法兰西水轮机适合于高水头大流量的条件,但由于制造困难,还不能满足农村水电事业的需要。因此,迫切需要寻找简化的法兰西斯水轮机。法兰西斯水轮机是一种应用最广的反击式水轮机。此种水轮机的轮叶比较复杂,是在两个平面内呈弯曲状的,水流自水轮外围沿幅线方向进入转轮,流经各轮叶之间的叶道时经90度的转弯,然后沿轮轴方向流入尾水管。木制法兰西斯水轮机,是根据法兰西斯水轮机原  相似文献   

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