基于延迟型分离涡模拟的轴流叶轮空化特性计算方法

    公开(公告)号:CN112163289A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010929330.4

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了基于延迟型分离涡模拟的轴流叶轮空化特性计算方法,包括:建立轴流叶轮装置的物理模型;对轴流叶轮的物理模型进行网格划分,在过流部件表面划分边界层网格,并进行网格无关性分析;将物理模型的网格文件导入有限元软件,建立轴流叶轮的数值模型;设置轴流叶轮的数值模型的数值计算的精度;采用物理模型、数值模型对轴流叶轮进行非定常空化数值计算,得到轴流叶轮的空化特性曲线、空泡分布。本发明实现了轴流叶轮的空化特性的量化计算,便于深入了解空化现象,可用于对水泵、水轮机、螺旋桨以及高复杂度三维水力机械内非定常空化流动进行数值计算,获取内部流动机理,为开发新型高抗空化性能的大型水力机械提供理论支撑。

    方形桥墩冲刷问题的绕流流场计算方法

    公开(公告)号:CN112182922A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010929328.7

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了方形桥墩冲刷问题的绕流流场计算方法,包括:构建方形桥墩及其冲刷水流的物理模型,即绕流模型;对步骤1的物理模型进行网格划分,对桥墩表面附近区域划分边界层网格;将步骤2得到的网格文件导入流体有限元软件,建立方形桥墩的数值模型;设置方形桥墩数值模型的控制方程求解格式和数值计算精度;利用数值模型计算得到方形桥墩的绕流流场,利用后处理软件对计算结果进行提取。本发明的绕流流场计算方法,实现了对实际工程桥梁冲刷问题的绕流流场进行高精度数值计算,获取流场详细的特征参数及非定常流动结构,为揭示桥梁局部冲刷机理提供理论支撑。

    方形桥墩冲刷问题的绕流流场计算方法

    公开(公告)号:CN112182922B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010929328.7

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了方形桥墩冲刷问题的绕流流场计算方法,包括:构建方形桥墩及其冲刷水流的物理模型,即绕流模型;对步骤1的物理模型进行网格划分,对桥墩表面附近区域划分边界层网格;将步骤2得到的网格文件导入流体有限元软件,建立方形桥墩的数值模型;设置方形桥墩数值模型的控制方程求解格式和数值计算精度;利用数值模型计算得到方形桥墩的绕流流场,利用后处理软件对计算结果进行提取。本发明的绕流流场计算方法,实现了对实际工程桥梁冲刷问题的绕流流场进行高精度数值计算,获取流场详细的特征参数及非定常流动结构,为揭示桥梁局部冲刷机理提供理论支撑。

    模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪

    公开(公告)号:CN101789198B

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010109813.6

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪,包括实验仪壳体,壳体上部设有盖板,下部设有底座,在壳体内设有试样托架,盖板上设有进水口和放气螺栓,压力气囊置于壳体内,压力气囊与压力控制系统连接,风叶轮安装在壳体下部与电机连接。发明同时设置有动、静水控制装置,可模拟库水的扰动以及在库水压力状态下岩石的溶解特性,为研究大型水库库岸再造机理提供了实验平台;同时还可以模拟岩石在动水压力状态下的崩解过程,配合岩石力学损伤实验研究,进一步明确在动水压条件下岩石力学损伤机理,为库岸防护以及地质灾害预测预报提供可靠的实验数据。

    一种关于水翼云状空化的数值预报方法

    公开(公告)号:CN110175377B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201910399349.X

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种关于水翼云状空化的数值预报方法,属于流体机械工程领域。本发明包括如下步骤:步骤一:流场计算域建立;步骤二:对步骤一建立的流场计算域进行网格划分,并进行网格无关性分析;步骤三:数值模型建立;步骤四:计算精度设置;步骤五:开展水翼云状空化数值计算过程,计算结束后对结果进行处理,将数值计算结果与实验结果进行对比,验证一种关于水翼云状空化的数值预报方法的准确性与可行性。本发能为叶片式水力机械非定常空化流动提供理论基础,并能解决如何设计高抗空化性能叶片式水力机械实际应用工程问题。

    模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪

    公开(公告)号:CN101789198A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010109813.6

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪,包括实验仪壳体,壳体上部设有盖板,下部设有底座,在壳体内设有试样托架,盖板上设有进水口和放气螺栓,压力气囊置于壳体内,压力气囊与压力控制系统连接,风叶轮安装在壳体下部与电机连接。发明同时设置有动、静水控制装置,可模拟库水的扰动以及在库水压力状态下岩石的溶解特性,为研究大型水库库岸再造机理提供了实验平台;同时还可以模拟岩石在动水压力状态下的崩解过程,配合岩石力学损伤实验研究,进一步明确在动水压条件下岩石力学损伤机理,为库岸防护以及地质灾害预测预报提供可靠的实验数据。

    基于延迟型分离涡模拟的轴流叶轮空化特性计算方法

    公开(公告)号:CN112163289B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010929330.4

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了基于延迟型分离涡模拟的轴流叶轮空化特性计算方法,包括:建立轴流叶轮装置的物理模型;对轴流叶轮的物理模型进行网格划分,在过流部件表面划分边界层网格,并进行网格无关性分析;将物理模型的网格文件导入有限元软件,建立轴流叶轮的数值模型;设置轴流叶轮的数值模型的数值计算的精度;采用物理模型、数值模型对轴流叶轮进行非定常空化数值计算,得到轴流叶轮的空化特性曲线、空泡分布。本发明实现了轴流叶轮的空化特性的量化计算,便于深入了解空化现象,可用于对水泵、水轮机、螺旋桨以及高复杂度三维水力机械内非定常空化流动进行数值计算,获取内部流动机理,为开发新型高抗空化性能的大型水力机械提供理论支撑。

    一种关于水翼云状空化的数值预报方法

    公开(公告)号:CN110175377A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910399349.X

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种关于水翼云状空化的数值预报方法,属于流体机械工程领域。本发明包括如下步骤:步骤一:流场计算域建立;步骤二:对步骤一建立的流场计算域进行网格划分,并进行网格无关性分析;步骤三:数值模型建立;步骤四:计算精度设置;步骤五:开展水翼云状空化数值计算过程,计算结束后对结果进行处理,将数值计算结果与实验结果进行对比,验证一种关于水翼云状空化的数值预报方法的准确性与可行性。本发能为叶片式水力机械非定常空化流动提供理论基础,并能解决如何设计高抗空化性能叶片式水力机械实际应用工程问题。

    一种变压器强油循环风冷冷却装置

    公开(公告)号:CN205406245U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620182759.0

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种变压器强油循环风冷冷却装置,包括风筒,在风筒的一侧设有多个风扇箱,在风筒的另一侧设有冷却器,冷却器内设有冷却器芯体;在冷却器下端设有与冷却器芯体相连接的进油口,上端设有与冷却器芯体相连接的出油口,在冷却器芯体内设有温度传感器、多个雾化喷头及供水,供水管为雾化喷头供水,供水管的头端还设有开关电磁阀;所述风扇箱上设有继电器,继电器用于控制风扇的启停;本实用新型提供一种变压器强油循环风冷冷却装置,在原有冷却装置的基础上增设雾化喷头,进行水冷,同时设置自动控制装置,减少了工作人员的工作量,节约了能源。

    模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪

    公开(公告)号:CN201615870U

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201020114778.2

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪,包括实验仪壳体,壳体上部设有盖板,下部设有底座,在壳体内设有试样托架,盖板上设有进水口和放气螺栓,压力气囊置于壳体内,压力气囊与压力控制系统连接,风叶轮安装在壳体下部与电机连接。本实用新型同时设置有动、静水控制装置,可模拟库水的扰动以及在库水压力状态下岩石的溶解特性,为研究大型水库库岸再造机理提供了实验平台;同时还可以模拟岩石在动水压力状态下的崩解过程,配合岩石力学损伤实验研究,进一步明确在动水压条件下岩石力学损伤机理,为库岸防护以及地质灾害预测预报提供可靠的实验数据。

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