一种基于低温流体的涡轮泵诱导轮空化流动数值预测方法

    公开(公告)号:CN109684767B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910014308.4

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开的一种基于低温流体的涡轮泵诱导轮空化流动数值预测方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法如下:根据实际工作条件,建立诱导轮模型以及进出口流道模型并划分网格;建立计算流体力学模型,并对湍流模型进行旋转修正,对空化模型进行热力学修正;设置单相定常流动的边界条件并计算,获得单相结果;以单相结果作为初值计算两相定常流动,再改变进口压力以及出口质量流量,获得不同工况的计算结果;以两相定常结果作为初值计算两相非定常流动,获得非定常计算结果;通过对计算结果分析,获得准确的流场特性分布与诱导轮性能以及流场作用下诱导轮的径向力动态特性,辅助进行诱导轮的设计与优化,节省实验成本和时间。

    对于不同流体、温度及转速的诱导轮空化特性预测方法

    公开(公告)号:CN110263430B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910529123.7

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开对于不同流体、温度及转速的诱导轮空化特性预测方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法为:在传统空化数定义基础上进行修正,得到修正后的空化相似参数,选取扬程系数下降预设值m%,根据空化相似时空化相似参数不变的条件建立对于同一诱导轮相同流量系数条件下不同工况的空化数的联系,进而实现通过已知工况下的空化特性曲线来预测未知工况下的空化特性。本发明根据已有的至少两种工况下的诱导轮空化特性曲线,对其他工况下未知的空化特性曲线进行预测,能够减少诱导轮空化特性实验次数和实验成本,进而解决诱导轮空化特性领域相关工程问题。

    一种诱导轮低温流体空化流固耦合数值预测方法

    公开(公告)号:CN110704949A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910911152.X

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开的一种诱导轮低温流体空化流固耦合数值预测方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法为:根据实际工作条件,建立诱导轮模型及进出口管道模型并划分网格;设定诱导轮边界条件并确定流固耦合交界面;建立计算流体力学模型,并对湍流模型进行旋转修正,对空化模型进行热力学修正;进行诱导轮空化定常初值计算;定常结果作为初值进行诱导轮空化非定常流固耦合数值计算;对计算结果进行后处理,获得不同时刻诱导轮的载荷特性以及叶片变形速率云图,能够对流场作用下诱导轮的叶片变形情况进行评估,辅助实际进行诱导轮的设计与优化,节省实验成本和时间。本发明能够应用于航空发动机涡轮泵流激振动、诱导轮空化不稳定性问题预测领域。

    对于不同流体、温度及转速的诱导轮空化特性预测方法

    公开(公告)号:CN110263430A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910529123.7

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开对于不同流体、温度及转速的诱导轮空化特性预测方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法为:在传统空化数定义基础上进行修正,得到修正后的空化相似参数,选取扬程系数下降预设值m%,根据空化相似时空化相似参数不变的条件建立对于同一诱导轮相同流量系数条件下不同工况的空化数的联系,进而实现通过已知工况下的空化特性曲线来预测未知工况下的空化特性。本发明根据已有的至少两种工况下的诱导轮空化特性曲线,对其他工况下未知的空化特性曲线进行预测,能够减少诱导轮空化特性实验次数和实验成本,进而解决诱导轮空化特性领域相关工程问题。

    一种基于低温流体的涡轮泵诱导轮空化流动数值预测方法

    公开(公告)号:CN109684767A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910014308.4

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开的一种基于低温流体的涡轮泵诱导轮空化流动数值预测方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法如下:根据实际工作条件,建立诱导轮模型以及进出口流道模型并划分网格;建立计算流体力学模型,并对湍流模型进行旋转修正,对空化模型进行热力学修正;设置单相定常流动的边界条件并计算,获得单相结果;以单相结果作为初值计算两相定常流动,再改变进口压力以及出口质量流量,获得不同工况的计算结果;以两相定常结果作为初值计算两相非定常流动,获得非定常计算结果;通过对计算结果分析,获得准确的流场特性分布与诱导轮性能以及流场作用下诱导轮的径向力动态特性,辅助进行诱导轮的设计与优化,节省实验成本和时间。

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