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偏流對(duì)立式軸流泵裝置水動(dòng)力特性影響的數(shù)值模擬及試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2022-01-22 14:27
  進(jìn)水管路對(duì)低揚(yáng)程的泵裝置性能影響較大,尤其是比轉(zhuǎn)速較高的軸流泵和混流泵更加明顯。泵站前池可以確保水流逐漸擴(kuò)散并平穩(wěn)地進(jìn)入進(jìn)水池,為進(jìn)水池提供良好的入流條件。在地形條件受限無(wú)法布置正向進(jìn)水前池時(shí),往往采用側(cè)向進(jìn)水前池。側(cè)向進(jìn)水泵站前池水流入流角度一般與進(jìn)水池軸線存在一定的夾角,不同入流角度下進(jìn)水池流態(tài)也不盡相同,水流進(jìn)入進(jìn)水池后易形成回流或漩渦,隨水流發(fā)展,進(jìn)入葉輪后必然危機(jī)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。壓力脈動(dòng)是壓力作用于被作用對(duì)象上隨時(shí)間變化壓力的波動(dòng),流態(tài)的變化對(duì)壓力脈動(dòng)也會(huì)產(chǎn)生一定的影響,較大的壓力脈動(dòng)會(huì)引起泵的振動(dòng)噪聲,使葉片產(chǎn)生裂紋,降低水泵效率等。本課題葉輪轉(zhuǎn)速2200r/min,在進(jìn)水流道進(jìn)口處布置了可模擬側(cè)向進(jìn)水的偏流板裝置,通過(guò)調(diào)整偏流板角度,為進(jìn)水池入流提供偏流條件。采用CFX軟件對(duì)泵裝置整體進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算。對(duì)比分析了數(shù)值模擬與模型試驗(yàn)外特性差異以及隨偏流角度變化外特性的變化情況。分析了不同偏流角下,進(jìn)水流道,葉輪,導(dǎo)葉體,彎管及出水流道三維流場(chǎng)及特征斷面流態(tài)變化,并繪制了各部件水力損失隨偏流角度變化圖。采用物理模型試驗(yàn)的方法,分析了進(jìn)水流道出口與出水流道內(nèi)壓力脈動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí)... 

【文章來(lái)源】:揚(yáng)州大學(xué)江蘇省

【文章頁(yè)數(shù)】:104 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

偏流對(duì)立式軸流泵裝置水動(dòng)力特性影響的數(shù)值模擬及試驗(yàn)研究


圖1-1正向進(jìn)水池??

示意圖,側(cè)向進(jìn)水,前池,泵站


??圖1-2側(cè)向進(jìn)水池??結(jié)合工程運(yùn)行實(shí)例,如圖1-3所示為施橋泵站側(cè)向進(jìn)水前池,如圖1-4所示為施橋泵??站進(jìn)水結(jié)構(gòu)入流的水流流態(tài),進(jìn)水池邊壁出現(xiàn)了漩渦,流態(tài)較混亂,當(dāng)水隨水流進(jìn)入吸水??管后會(huì)嚴(yán)重影響裝置效率。??如圖1-5所示為某側(cè)向進(jìn)水泵站總體結(jié)構(gòu)示意圖,按水流進(jìn)水方向各進(jìn)水池編號(hào)1#???6#,圖1-6為各進(jìn)水池內(nèi)流態(tài)圖,2#?6#進(jìn)水池流態(tài)紊亂,右側(cè)邊壁處存在大尺度回流,??流線與進(jìn)水池水流方向呈現(xiàn)一定的角度,該流態(tài)會(huì)對(duì)進(jìn)水池邊壁產(chǎn)生沖刷[27]。??偏流,即水流入流方向與進(jìn)水流道中軸線存在一定的夾角,夾角的大小對(duì)水流流態(tài)的??影響也不盡相同。良好的入流是保證泵裝置性能的關(guān)鍵,實(shí)際運(yùn)行中水泵與進(jìn)水系統(tǒng)有機(jī)??的結(jié)合在一起

示意圖,側(cè)向進(jìn)水,工程運(yùn)行,前池


?圖1-2側(cè)向進(jìn)水池??結(jié)合工程運(yùn)行實(shí)例,如圖1-3所示為施橋泵站側(cè)向進(jìn)水前池,如圖1-4所示為施橋泵??站進(jìn)水結(jié)構(gòu)入流的水流流態(tài),進(jìn)水池邊壁出現(xiàn)了漩渦,流態(tài)較混亂,當(dāng)水隨水流進(jìn)入吸水??管后會(huì)嚴(yán)重影響裝置效率。??如圖1-5所示為某側(cè)向進(jìn)水泵站總體結(jié)構(gòu)示意圖,按水流進(jìn)水方向各進(jìn)水池編號(hào)1#???6#,圖1-6為各進(jìn)水池內(nèi)流態(tài)圖,2#?6#進(jìn)水池流態(tài)紊亂,右側(cè)邊壁處存在大尺度回流,??流線與進(jìn)水池水流方向呈現(xiàn)一定的角度,該流態(tài)會(huì)對(duì)進(jìn)水池邊壁產(chǎn)生沖刷[27]。??偏流,即水流入流方向與進(jìn)水流道中軸線存在一定的夾角,夾角的大小對(duì)水流流態(tài)的??影響也不盡相同。良好的入流是保證泵裝置性能的關(guān)鍵,實(shí)際運(yùn)行中水泵與進(jìn)水系統(tǒng)有機(jī)??的結(jié)合在一起,進(jìn)口水流由于各種原因,往往不能提供均勻入流,從而造成了葉輪進(jìn)口來(lái)??流偏移。這種偏流引起葉輪周向流道內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)不同

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]立式軸流泵裝置壓力脈動(dòng)特性的試驗(yàn)[J]. 趙浩儒,楊帆,吳俊欣,陳世杰,武蒙.  流體機(jī)械. 2017(07)
[2]側(cè)向進(jìn)水泵站流態(tài)模擬及改善研究[J]. 趙浩儒,楊帆,劉超,陳世杰,何繼業(yè).  水利水電技術(shù). 2017(07)
[3]雙向豎井貫流泵裝置數(shù)值模擬及試驗(yàn)分析[J]. 夏燁,湯方平,石麗建,謝傳流,張文鵬.  中國(guó)農(nóng)村水利水電. 2017(07)
[4]不同湍流模型在管道流動(dòng)數(shù)值模擬中的適用性研究[J]. 邵杰,李曉花,郭振江,劉瑞璟,田曉亮.  化工設(shè)備與管道. 2016(04)
[5]軸流泵多工況優(yōu)化設(shè)計(jì)及效果分析[J]. 石麗建,湯方平,劉超,謝榮盛,謝傳流,孫丹丹.  農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2016(08)
[6]立式軸流泵裝置流道內(nèi)部流動(dòng)特性及消渦試驗(yàn)[J]. 趙浩儒,楊帆,劉超,徐磊,許旭東.  流體機(jī)械. 2016(03)
[7]邊界層網(wǎng)格尺度對(duì)泵站流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果影響研究[J]. 資丹,王福軍,陶然,侯亞康.  水利學(xué)報(bào). 2016(02)
[8]基于共振解調(diào)和小波包能量譜的聲發(fā)射信號(hào)特征提取[J]. 徐嗣嘉,林麗,周勇.  無(wú)損檢測(cè). 2016(01)
[9]混流泵壓力脈動(dòng)特性及其對(duì)流動(dòng)誘導(dǎo)噪聲的影響[J]. 鄭源,陳宇杰,毛秀麗,王惠芝,施偉,闞闞,張玉全.  農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2015(23)
[10]側(cè)向進(jìn)水泵站前池整流三維數(shù)值計(jì)算[J]. 周濟(jì)人,仲召偉,梁金棟,施曉歡.  灌溉排水學(xué)報(bào). 2015(10)

博士論文
[1]大型低揚(yáng)程泵優(yōu)化設(shè)計(jì)及內(nèi)部流動(dòng)特性研究[D]. 施偉.江蘇大學(xué) 2015
[2]帶導(dǎo)葉離心泵非定常流動(dòng)對(duì)特性曲線駝峰的影響[D]. 陽(yáng)君.江蘇大學(xué) 2014
[3]低揚(yáng)程泵裝置水動(dòng)力特性及多目標(biāo)優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 楊帆.揚(yáng)州大學(xué) 2013
[4]橫風(fēng)作用下的高速列車氣動(dòng)特性及運(yùn)行安全性研究[D]. 郗艷紅.北京交通大學(xué) 2012
[5]基于振動(dòng)信號(hào)的機(jī)械故障特征提取與診斷研究[D]. 趙志宏.北京交通大學(xué) 2012
[6]噴水推進(jìn)軸流泵設(shè)計(jì)及紊流數(shù)值分析[D]. 湯方平.上海交通大學(xué) 2007

碩士論文
[1]立式軸流泵進(jìn)水偏轉(zhuǎn)的數(shù)值模擬與V3V測(cè)試[D]. 許健.揚(yáng)州大學(xué) 2016
[2]泵站前池整流措施的數(shù)值模擬與模型試驗(yàn)研究[D]. 施曉歡.揚(yáng)州大學(xué) 2015
[3]基于大渦模擬與風(fēng)洞試驗(yàn)的超高層雙塔建筑風(fēng)荷載特性研究[D]. 黃誠(chéng)為.重慶大學(xué) 2014
[4]基于小波變換的電力諧波參數(shù)測(cè)量方法研究[D]. 張向程.湖南大學(xué) 2004



本文編號(hào):3602361

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