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混流泵内流场的数值模拟

发布时间:2020-07-11 15:18
【摘要】:本课题从流体力学出发,对湍流模型进行了简述和讨论,利用FLUENT6.1软件中的GAMBIT2.1软件绘制出混流泵叶轮和蜗壳的几何模型,并生成网格图,再导入流场计算软件—FLUENT6.1软件中计算。计算时将整个计算域划分成定子(蜗壳)和转子(叶轮)两个子区域,本文中定子和转子之间的耦合采用多参考坐标系模型,控制方程采用三维非定常不可压雷诺平均N—S方程,压力速度耦合采用标准SIMPLE算法,湍流模型采用标准k-ε湍流模型,进行了三种不同工况下混流泵内部湍流流动的数值模拟,并对计算结果进行分析与比较。 通过本课题的研究,可对混流泵的性能进行预测,与实验值进行了比较,达到指导工程实践的目的。其中对混流泵性能曲线的预测,可以减少了混流泵模型的试制和实验费用,缩短了其设计和制造周期,具有一定的理论指导性及实用价值。同时通过对混流泵内部流动速度和压力分布的分析,揭示了其内部流动的主要特征,并捕捉到流动冲击、二次流等重要的流动现象,对混流泵的设计提供了重要的理论依据,也对混流泵的性能与改进提供确实的物理信息。
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TH31
【图文】:

界面图,界面,程序,物理模型


兰州理工大学硕士学位论文第三章FLUENT6.1软件简介拉式菜单中读入*.mhs或*.dat文件,也可在光标闪烁的地方直接用READ命令读入所要计算的几何模型。二.确定计算模型参数当文件读入进来后,立即对网格图进行检查并对其优化,完成了这一步以后,开始正式的物理模型的建立,这里可以看到图.33的界面。对于本课题而言,混流泵内部的雷诺数Re已经大大地大于了临界数,再加上第二章节的介绍,故选择了k一:方程。当选择好了物理模型之后,再对所要计算的区域选择计算的材料特性,如:水,空气,还是其它的混合物。

界面图,界面,区域选择,材料特性


第二章节的介绍,故选择了k一:方程。当选择好了物理模型之后,再对所要计算的区域选择计算的材料特性,如:水,空气,还是其它的混合物。图.32FLUENT程序的界面

边界,几何模型,界面,计算模型


兰州理工大学硕士学位论文第三章FLUENT’6.1软件简介在这部分中,FLUENT的数据库中含有很多的材料,既有流体型的,也有固体型的,当从数据库中导入该材料时,它已具有缺省的参数,如密度,粘性以及热传导率等等。当以上的参数确定以后,便开始最关键的边界条件的设置,在此设定的过程,可以看见图.34的界面。

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