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1、流體機(jī)械是一種能量轉(zhuǎn)換的通用機(jī)械,目前已被廣泛地應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個(gè)領(lǐng)域。離心泵是一種量大面廣的用來(lái)輸送液體的流體機(jī)械裝置。目前在離心泵的研究及數(shù)值計(jì)算中,往往忽略葉輪口環(huán)間隙和泵腔間隙的影響,這樣對(duì)于離心泵性能的預(yù)測(cè)就會(huì)產(chǎn)生一定的誤差。一般由于泵腔間隙較小,流動(dòng)的空間尺度遠(yuǎn)小于葉輪內(nèi)部流動(dòng),但是其內(nèi)部流動(dòng)結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜。近30年以來(lái),隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)以及計(jì)算流體力學(xué)方法的發(fā)展,CFD技術(shù)在離心泵的性能預(yù)測(cè)和內(nèi)部流動(dòng)研究方面的應(yīng)用越來(lái)越
2、加廣泛。對(duì)于當(dāng)前的計(jì)算資源,采用考慮間隙影響的數(shù)值模擬已經(jīng)變得成為可能,如果采用數(shù)值計(jì)算方法對(duì)包含泵腔間隙在內(nèi)的整機(jī)流動(dòng)進(jìn)行研究,會(huì)使得模擬結(jié)果更能接近實(shí)際情況,這樣對(duì)于離心泵的改進(jìn)設(shè)計(jì)有著十分重要的意義。
本文基于RANS方程和RNG k-ε湍流模型,針對(duì)一單級(jí)離心泵,對(duì)包含葉輪口環(huán),前后泵腔,葉輪,蝸殼,入口段,以及出口段在內(nèi)的整個(gè)離心泵全流場(chǎng)進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,并利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證,取得了很好的一致性。在離
3、心泵性能的數(shù)值計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果基本一致的基礎(chǔ)上,研究了在不同流量工況下,離心泵前泵腔內(nèi)的液體在給定半徑條件下,沿圓周角度分別為0°,90°,180°,270°四個(gè)位置的軸向上和在給定圓周角度條件下,沿半徑分別為155mm,175mm,195mm,215mm四個(gè)位置的軸向上圓周分速度和徑向分速度的變化規(guī)律,并研究了泵腔內(nèi)壓力、速度、渦量等流動(dòng)特性的變化。然后,研究了前泵腔間隙大小對(duì)離心泵性能的影響,在不同前泵腔間隙下,前泵腔內(nèi)液體在給定半徑
4、條件下,沿圓周角度分別為0°,90°,180°,270°四個(gè)位置的軸向上和在給定圓周角度條件下,沿半徑分別為155mm,175mm,195mm,215mm四個(gè)位置的軸向上圓周分速度和徑向分速度的變化規(guī)律。最后,研究了在非定常條件下,在不同前泵腔間隙下,前泵腔內(nèi)液體在給定半徑條件下,沿圓周角度分別為0°,90°,180°,270°四個(gè)位置的軸向上和在給定圓周角度條件下,沿半徑分別為155mm,175mm,195mm,215mm四個(gè)位置的軸
5、向上圓周分速度和徑向分速度的變化規(guī)律。
本文研究表明:通過采用本文所利用的計(jì)算方法,離心泵的揚(yáng)程和效率的數(shù)值計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合較好。結(jié)果顯示,前泵腔內(nèi)的流場(chǎng)分布具有明顯的非軸對(duì)稱性,圓周速度和徑向速度在前泵腔內(nèi)沿軸向的分布具有一定的相似性,但沿周向和徑向的分布規(guī)律不同。研究發(fā)現(xiàn),泄漏是由于在靠近殼體一側(cè),液體旋轉(zhuǎn)角速度較小,徑向壓差克服離心力的作用而使液體從蝸殼流入前泵腔,再經(jīng)口環(huán)進(jìn)入葉輪入口所產(chǎn)生的。由于泄漏的影響,導(dǎo)致
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