中文名 | 噴水推進(jìn)泵葉頂間隙空化瞬變流動(dòng)結(jié)構(gòu)及演變機(jī)理 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 面上項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 季斌 | 依托單位 | 武漢大學(xué) |
噴水推進(jìn)泵葉頂間隙流動(dòng)涉及梢渦、泄露渦以及邊界層流動(dòng)等多種流動(dòng)問(wèn)題,而且其常常與空化相伴而生,流動(dòng)機(jī)理十分復(fù)雜,因此研究噴水推進(jìn)泵葉頂間隙空化瞬變流動(dòng)結(jié)構(gòu)及演變機(jī)理對(duì)現(xiàn)代高速船舶設(shè)計(jì)及安全平穩(wěn)運(yùn)行具有重要的參考價(jià)值,同時(shí)也豐富了空化水動(dòng)力學(xué)的理論體系,具有重要的科學(xué)意義和廣闊的應(yīng)用前景。本研究重點(diǎn)以三維水翼和M1704型噴水推進(jìn)泵為研究對(duì)象,開(kāi)展了相關(guān)的機(jī)理實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬及理論分析。揭示了壁面邊界層對(duì)三維水翼間隙渦空化的影響規(guī)律及具體作用機(jī)制,在此基礎(chǔ)上提出了一種凸緣-溝槽復(fù)合式葉頂間隙泄露渦空化抑制方法,為工程中控制該問(wèn)題提供了新的手段;發(fā)現(xiàn)了間隙渦空化流動(dòng)中特有的氣核富集現(xiàn)象,并通過(guò)理論分析定量地評(píng)估了氣核在梢渦空化過(guò)程中的影響,并提出了一種考慮氣核效應(yīng)的歐拉-拉格朗日耦合空化模型,顯著改善了間隙渦空化模擬的精度;系統(tǒng)地闡述了間隙空化的初生、發(fā)展、潰滅等過(guò)程的演變規(guī)律,深入分析了間隙渦空化中空化與漩渦及湍流的相互作用機(jī)制,揭示了渦空化內(nèi)部渦量逐漸減小的原因,發(fā)現(xiàn)湍動(dòng)能的擴(kuò)散項(xiàng)是渦空化內(nèi)部高湍動(dòng)能的原因;提出了一套噴水推進(jìn)泵葉頂間隙空化模擬方法,詳細(xì)闡述了間隙空化在不同時(shí)刻的時(shí)空演變規(guī)律以及渦與空化相互作用機(jī)制,并初步建立了噴水推進(jìn)泵渦量流診斷方法,為噴水推進(jìn)泵間隙空化的控制和水力性能的改善提供理論基礎(chǔ)。相關(guān)的研究成果已在中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)708研究所噴水推進(jìn)泵的優(yōu)化設(shè)計(jì)中得到應(yīng)用,有力的推動(dòng)我國(guó)高速艦船空化減振降噪技術(shù)的研究。
噴水推進(jìn)泵葉頂間隙區(qū)空化流動(dòng)結(jié)構(gòu)包含著諸多復(fù)雜流動(dòng)現(xiàn)象,其演變規(guī)律和機(jī)理的認(rèn)識(shí)和把握對(duì)改善噴水推進(jìn)泵水動(dòng)力乃至空化性能有著根本性的影響。本課題采用模型實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬和理論分析相結(jié)合的方法,以揭示噴水推進(jìn)泵葉頂間隙空化瞬變流動(dòng)結(jié)構(gòu)及演變機(jī)理為目標(biāo),擬開(kāi)展以下研究?jī)?nèi)容:設(shè)計(jì)可考慮不同間隙影響的三維水翼,開(kāi)展多工況的葉頂間隙區(qū)漩渦空化機(jī)理試驗(yàn);構(gòu)建基于速度高階Taylor展開(kāi)的動(dòng)態(tài)SGS模型,發(fā)展適合于漩渦空化的高精度模擬方法;開(kāi)展噴水推進(jìn)泵的模型試驗(yàn)和數(shù)值模擬研究,分析間隙區(qū)的漩渦空化流動(dòng)及演化,闡述噴水推進(jìn)泵內(nèi)各類(lèi)漩渦空化類(lèi)型、空化形態(tài)與壓力脈動(dòng)之間的關(guān)系,揭示漩渦與空化相互作用的規(guī)律和物理機(jī)制;開(kāi)展噴水推進(jìn)泵內(nèi)渦動(dòng)力學(xué)診斷分析,建立空化漩渦演化與宏觀水動(dòng)力學(xué)特性的本質(zhì)關(guān)聯(lián)性。研究成果可為增強(qiáng)我國(guó)船舶推進(jìn)技術(shù)水平和解決水力機(jī)械學(xué)科的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題提供技術(shù)支撐,具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值和工程應(yīng)用價(jià)值。
自吸泵密封間隙調(diào)整方法如下:1.自吸泵殼體有專用配套密封環(huán),磨損了可換新以減小間隙。沒(méi)專用密封環(huán)的自吸泵可通過(guò)調(diào)整葉輪軸向位置調(diào)整間隙。2.松開(kāi)葉輪頂絲,用錘子輕輕敲打葉輪調(diào)整即可。3.有的自吸泵殼體...
(1)噴水推進(jìn)裝置在加速和制動(dòng)性能方面具有和變距螺旋槳相同的性能,噴水推進(jìn)船舶具有卓越的高速機(jī)動(dòng)性,在回轉(zhuǎn)時(shí)噴水推進(jìn)裝置產(chǎn)生的側(cè)向力可使回轉(zhuǎn)半徑減小。(2)噴水推進(jìn)船舶艙內(nèi)噪聲和振動(dòng)較小,比具有螺旋槳...
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運(yùn)用平衡盤(pán)間隙內(nèi)為層流流動(dòng)的假設(shè),通過(guò)簡(jiǎn)化的N-S方程,推導(dǎo)出兩間隙和三間隙平衡盤(pán)在節(jié)段式多級(jí)泵裝置中幾何參數(shù)與泄漏量和平衡力之間的函數(shù)關(guān)系,經(jīng)過(guò)比較發(fā)現(xiàn)三間隙平衡盤(pán)泄漏量小于兩間隙平衡盤(pán),而平衡力變化也能滿足設(shè)計(jì)要求,此種三間隙平衡盤(pán)的設(shè)計(jì)可減小泵的尺寸,節(jié)省制造成本.
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基于對(duì)平衡盤(pán)間隙流動(dòng)的分析,求得了平衡盤(pán)泄漏量、壓力、平衡力和靈敏度等參數(shù),并提出了平衡盤(pán)剛度的概念,探討了平衡盤(pán)剛度與靈敏度的關(guān)系,得出了靈敏度的取值范圍,為平衡盤(pán)設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)和有效的方法。
《噴水推進(jìn)泵及泵裝置水動(dòng)力特性》介紹了噴水推進(jìn)泵及泵裝置的水動(dòng)力特性,優(yōu)化了格柵、進(jìn)水流道、噴口等部件,著重從流動(dòng)和水力特性等方面闡述格柵、進(jìn)水流道、推進(jìn)泵、噴口等部件對(duì)水動(dòng)力特性的影響,并較為系統(tǒng)地介紹了噴水推進(jìn)泵及泵裝置的汽蝕空化特性。
《噴水推進(jìn)泵及泵裝置水動(dòng)力特性》可供水利、船舶、機(jī)械、海洋、動(dòng)力等相關(guān)專業(yè)的師生、丁程技術(shù)人員和科研人員閱讀和參考。
本項(xiàng)目以比轉(zhuǎn)速為700的軸流泵模型泵為研究對(duì)象,基于數(shù)值模擬和試驗(yàn)研究并重的研究方法,系統(tǒng)研究了軸流泵葉頂泄漏渦形成在過(guò)程、流動(dòng)結(jié)構(gòu)以及渦空化特性,研究的主要內(nèi)容及成果如下: (1)基于網(wǎng)格無(wú)關(guān)性和邊界層精細(xì)化流場(chǎng),分析了網(wǎng)格拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)格數(shù)對(duì)葉頂區(qū)邊界層及葉頂泄漏渦流動(dòng)結(jié)構(gòu)的影響,毫米級(jí)間隙區(qū)采用了高密度結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格處理,保證壁面y 值小于50。采用Standard k-ε, RNG k-ε,k-ω和SST k-ω四種湍流模型對(duì)軸流泵端壁區(qū)全流道進(jìn)行了三維湍流場(chǎng)數(shù)值模擬,計(jì)算結(jié)果表明,SST k-ω湍可準(zhǔn)確預(yù)測(cè)具有逆壓梯度的軸流泵葉頂泄漏流的流場(chǎng)結(jié)構(gòu)。 (2)針對(duì)三種葉頂間隙的軸流泵,分別進(jìn)行了全流道多工況數(shù)值模擬,探究在不同流量工況以及不同葉頂間隙大小條件下,軸流泵葉頂間隙泄漏流的流場(chǎng)結(jié)構(gòu)特性。數(shù)值模擬結(jié)果表明,隨著流量的增大,葉頂間隙泄漏流的渦核跡線起點(diǎn)由葉片前端逐漸往葉片后緣移動(dòng),且往翼型中部移動(dòng);隨著葉頂間隙的增大,軸流泵的揚(yáng)程逐漸下降,頂泄漏渦的渦核運(yùn)動(dòng)軌跡線由葉片前端往葉片后緣移動(dòng)。 (3)基于均相流空化模型,對(duì)軸流泵模型泵在不同流量工況分別進(jìn)行空化流場(chǎng)計(jì)算,分析了軸流泵葉頂泄漏渦的渦核低壓區(qū)誘導(dǎo)空化特性。揭示了葉輪區(qū)域空化的初生和發(fā)展過(guò)程,探究了不同圓柱截面上的空化面積以及葉輪出口軸向速度隨著葉輪半徑的變化規(guī)律,并比較了不同空化數(shù)工況下葉片表面壓力分布特性。數(shù)值模擬結(jié)果表明,當(dāng)空化初生時(shí),葉片進(jìn)口邊靠近輪緣處首先形成局部微小刮起渦,葉片輪緣以及間隙區(qū)域形成附著空化和葉頂泄漏渦空化,此時(shí)不同圓柱截面空化面積較小,空化區(qū)主要在靠近間隙區(qū)域,隨著空化數(shù)逐漸降低,葉片外緣附近空化逐漸嚴(yán)重,且沿徑向往葉片背面擴(kuò)展至整個(gè)葉片背面,不同圓柱截面的空化面積逐漸增大,葉頂泄漏渦空化流場(chǎng)引起葉輪出口間隙區(qū)域軸向速度逐漸降低。 (4)基于數(shù)值模擬和高速攝影試驗(yàn),分析了不同葉頂間隙工況下軸流泵端壁區(qū)空化流場(chǎng)、葉頂泄漏渦帶以及渦核運(yùn)動(dòng)軌跡線的分布特性,計(jì)算結(jié)果表明,隨著葉頂間隙的增大,軸流泵的臨界空化數(shù)逐漸增大,且葉片輪緣靠近間隙圓柱面的空化逐漸嚴(yán)重且往葉片尾部移動(dòng),同時(shí)間隙泄漏流增加。在葉片空化初生時(shí),葉輪在間隙區(qū)出現(xiàn)輕微的間隙泄漏空化和葉頂泄漏渦空化;隨著空化數(shù)的逐漸降低,間隙泄漏空化和葉頂泄漏渦空化的區(qū)域逐漸增加,且較為嚴(yán)重,空泡在葉片后部產(chǎn)生爆破。 2100433B
軸流泵轉(zhuǎn)輪葉頂泄漏渦空蝕是南水北調(diào)工程和國(guó)防裝備急需解決的難題之一,研究葉頂泄漏渦的空化機(jī)理是解決該問(wèn)題的基礎(chǔ)研究。本項(xiàng)目以全透明軸流泵模型為研究對(duì)象,對(duì)轉(zhuǎn)輪葉頂非定常泄漏渦的流動(dòng)結(jié)構(gòu)及其誘導(dǎo)空化機(jī)理進(jìn)行研究。具體內(nèi)容包括:建立基于k-ε SST湍流模型的DES方法和Singhal空化模型,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)湍流模型中的參數(shù)進(jìn)行標(biāo)定;基于非定常數(shù)值模擬、3D-PIV和高速攝影測(cè)量,分析泄漏渦的卷吸過(guò)程、渦心運(yùn)動(dòng)軌跡,研究葉頂斷面形狀和間隙大小對(duì)泄漏空化渦帶結(jié)構(gòu)的影響,闡明間隙區(qū)靜壓、湍動(dòng)能、渦量場(chǎng)與空泡分布的關(guān)聯(lián)性;探討不同葉頂結(jié)構(gòu)對(duì)空化渦帶近壁區(qū)壓力脈動(dòng)特性的影響規(guī)律,并在數(shù)值計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究基礎(chǔ)上,提出控制或減弱葉頂泄漏渦空化的途徑和方法。本項(xiàng)目旨在揭示葉頂泄漏渦的渦核低壓區(qū)誘導(dǎo)空化機(jī)理,掌握軸流泵葉頂斷面形狀和間隙大小對(duì)泄漏空化渦帶結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律,為有效控制或減弱葉頂泄漏渦空蝕提供理論基礎(chǔ)。