基于Workbench水肥一體化設(shè)備吸肥機(jī)構(gòu)的研究
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【摘要】:我國是一個水資源大國,同時也是一個缺水少水的國家。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國水資源人均占有量不足世界人均占有量的1/4。作為一個農(nóng)業(yè)大國,我國農(nóng)業(yè)用水量占全國用水總量的一半以上。其中,灌溉用水就占到了農(nóng)業(yè)總用水量的90%以上。因此,高效的利用水資源灌溉農(nóng)田,就成為一個節(jié)本增效的有利措施。當(dāng)前人們灌溉作物的方式主要有:渠灌、噴灌、滴灌等。傳統(tǒng)的水渠灌溉對水資源的利用率較低,對水資源產(chǎn)生很大的浪費(fèi)。針對現(xiàn)在農(nóng)業(yè)種植方式多采用溫室大棚,噴灌和滴灌技術(shù)就得到很好發(fā)展契機(jī)。國內(nèi)較為先進(jìn)的灌溉設(shè)備是水肥一體化智能灌溉系統(tǒng),它可以對作物實(shí)行精準(zhǔn)灌溉。在歐洲的芬蘭等國,對微噴灌技術(shù)較為重視。目前,該技術(shù)的普及率已達(dá)到全國種植面積的90%以上。而我國的微噴灌技術(shù)還占不到全國耕種面積的10%。由此看來,該技術(shù)在我國有廣闊的發(fā)展前景。我國在水肥一體化技術(shù)的研發(fā)上投入了較大的力度與政策支持,但設(shè)備在使用中容易出現(xiàn)吸肥工況不穩(wěn)定的問題。針對該現(xiàn)狀,本課題基于我國微噴灌技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,對現(xiàn)有的灌溉設(shè)備進(jìn)行對比闡述,針對水肥一體化設(shè)備的原理、工作流程做了詳細(xì)的分析說明。并在實(shí)際工作條件下,針對水肥一體化設(shè)備在實(shí)際灌溉作業(yè)時出現(xiàn)的水肥利用效率不穩(wěn)定等情況進(jìn)行分析,得出吸肥效果的影響因素。本文使用的方法是首先使用Creo軟件建立吸肥機(jī)構(gòu)(文丘里管)的三維實(shí)體模型。再通過Ansys Workbench中的CFX對其進(jìn)行流場數(shù)值分析。本文的重點(diǎn)是對文丘里管數(shù)目增加后,由于迭代產(chǎn)生的影響,對比其吸附腔入口的吸肥流量大小的變化,建立有效的參考模型。為該設(shè)備在實(shí)際灌溉作業(yè)時,針對不同的作業(yè)區(qū)仍可保證良好的灌溉效果。
【關(guān)鍵詞】:文丘里管 灌溉 Ansys Workbench CFX
【學(xué)位授予單位】:西安工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:S224.2
【目錄】:
- 摘要2-4
- Abstract4-8
- 1 緒論8-15
- 1.1 課題的研究背景及應(yīng)用價(jià)值8-9
- 1.1.1 研究背景8-9
- 1.1.2 應(yīng)用價(jià)值9
- 1.2 國內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀9-13
- 1.2.1 國外水肥一體化設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀9-10
- 1.2.2 國內(nèi)水肥一體化設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀10-13
- 1.3 主要研究內(nèi)容13-14
- 1.3.1 研究目的13
- 1.3.2 研究內(nèi)容13
- 1.3.3 研究方案13-14
- 1.4 本章小結(jié)14-15
- 2 水肥一體化設(shè)備原理及工作流程15-19
- 2.1 水肥一體化設(shè)備簡介15-16
- 2.2 設(shè)備原理及工作流程16-18
- 2.2.1 水肥一體化設(shè)備原理16-17
- 2.2.2 吸肥機(jī)構(gòu)的原理及工作流程17-18
- 2.3 本章小結(jié)18-19
- 3 基于Ansys Workbench文丘里管流場模擬分析19-37
- 3.1 Ansys workbench軟件簡介19-22
- 3.1.1 流體分析軟件簡介20-21
- 3.1.2 CFX的發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域21-22
- 3.2 基于CFX文丘里管吸肥能力分析流程22-25
- 3.2.1 物理模型22
- 3.2.2 數(shù)學(xué)模型22-25
- 3.3 求解參數(shù)設(shè)定25-33
- 3.3.1 網(wǎng)格25-26
- 3.3.2 粘溫模型26-28
- 3.3.3 邊界條件28-32
- 3.3.4 求解控制32-33
- 3.4 文丘里管流場模擬分析結(jié)果33-35
- 3.5 后處理35-36
- 3.6 本章小結(jié)36-37
- 4 文丘里管疊加試驗(yàn)仿真分析37-49
- 4.1 文丘里管疊加試驗(yàn)37-45
- 4.1.1 兩管疊加實(shí)驗(yàn)分析37-39
- 4.1.2 三管疊加實(shí)驗(yàn)分析39-41
- 4.1.3 四管疊加實(shí)驗(yàn)分析41-43
- 4.1.4 五管疊加實(shí)驗(yàn)分析43-45
- 4.2 結(jié)果分析45-48
- 4.2.1 吸肥壓強(qiáng)結(jié)果分析45-46
- 4.2.2 吸肥流量結(jié)果分析46-48
- 4.3 本章小結(jié)48-49
- 5 灌溉設(shè)備工況仿真分析49-54
- 5.1 模型選擇49
- 5.2 流場運(yùn)動分析49-53
- 5.2.1 速度流線圖分析50-51
- 5.2.2 壓強(qiáng)云圖分析51-52
- 5.2.3 速度云圖分析52-53
- 5.3 本章小結(jié)53-54
- 6 吸肥機(jī)構(gòu)工作實(shí)驗(yàn)54-57
- 6.1 試驗(yàn)?zāi)康?/span>54
- 6.2 試驗(yàn)材料54
- 6.3 試驗(yàn)方法54-55
- 6.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析55-56
- 6.5 本章小結(jié)56-57
- 7 結(jié)論與展望57-59
- 7.1 結(jié)論57-58
- 7.2 展望58-59
- 參考文獻(xiàn)59-62
- 致謝62-64
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7 通訊員 李維杰;水肥一體化使翼城項(xiàng)目區(qū)果農(nóng)年增收400萬元[N];臨汾日報(bào);2011年
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7 王磊;高寒干旱區(qū)水肥一體化技術(shù)研究[D];青海大學(xué);2016年
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,本文編號:543162
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