本工作試圖通過幾代機理外流流型發(fā)展與葉輪機械流型間的比較研究,對葉輪機械流型提法及代別別劃分進行較系統(tǒng)的分析歸納。比較研究結果表明,葉輪機械流型與機理定常附流型具有本質必性區(qū)別,主要由于葉輪機械流動非定常理所致,與機理第一代定常附體流型對應,現(xiàn)有的葉輪機第一代流型可改集稱為葉輪機無控制流型。下一代的流型在機理上將與機理,第三代非定常流型有一定關聯(lián),但也有本質性差異,可改為稱之為葉輪機械非定常主動控制流型,根據(jù)上述思路,本工作重點是建立葉輪機械非定常流動模型。包括三維氣動穩(wěn)定模型與三維主動控制模型,并在壓比/流量特性圖上給出了旋轉失速邊界預測值與實測值之對比,從而說明三維效應之重要作用。
批準號 |
59306054 |
項目名稱 |
葉輪機械新一代流型探索 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0602 |
項目負責人 |
劉景梅 |
負責人職稱 |
博士后 |
依托單位 |
北京航空航天大學 |
研究期限 |
1994-01-01 至 1996-12-31 |
支持經(jīng)費 |
6.5(萬元) |
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0引言目前,逆向創(chuàng)新設計已從簡單的逆向工程應用于葉輪機械產(chǎn)品的制造加工中從而在計算機中快速還原產(chǎn)品模型,擴展到參數(shù)化擬合建模,將實物離散點數(shù)據(jù)模型轉換為參數(shù)模型,然后在參數(shù)模型的基礎上進行高效的新產(chǎn)品設計.這種設計方法既可學習葉輪設計的國際先進技術,掌握其設計思想并進
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葉輪機械氣動熱力學-第4章
流型研究的目的和意義為:不同流型具有不同的壓力、流量特征,也具有不同的傳熱特性,不考慮流型變化的阻力和傳熱特性計算是粗糙和不可靠的??梢哉f流型是兩相流研究的基礎。50年代Baker等就證明了流動特性計算和流型間的這種依變關系。
過去,應用流型研究的方法為:
(1)進行大量的試驗;
(2)畫出流型圖;
(3)根據(jù)流動條件在流型圖上確定流型。
現(xiàn)在應用流型研究的方法為:
(1)根據(jù)試驗和理論分析,探討流型產(chǎn)生、發(fā)展的過程,建立流型轉變機理的數(shù)學物理模型;
(2)根據(jù)流型轉變的機理來判斷流型;
(3)然后,根據(jù)具體流型的特征來建立相應的數(shù)學物理模型,進行流動特性和傳熱特性的計算。
流型的分類經(jīng)歷了一個由粗到細;又由細到粗的過程。并不是越細越好;應以滿足工程實際應用和兩相流計算的需要為目的,摒棄那些似是而非,沒有顯著特征的流型分類,將其歸并到其它流型中去。流動形態(tài)多種多樣,界限也不是十分清晰。在處理兩相流體力學問題時;可以人為地分為幾種流動形態(tài),并且認為,在每一種流動形態(tài)范圍內,其流體力學特性是基本相同的。
常用的流型劃分方式一般為兩類,一類是按照兩相管輸中流體的外觀形狀來劃分;另外一類是按照管輸介質的連續(xù)性來劃分。
按流體的外觀形狀來劃分流型,其中一種典型的方式是按照氣體輸量由少到多來劃分,依次將流型劃分為氣泡流、氣團流、分層光滑流、分層波浪流、段塞流(段塞流)、環(huán)狀流、霧狀流。由于眾專家采用這種劃分方式使用的實驗手段和人為判斷的差異,這類劃分法所劃分的流型不僅數(shù)量不同,甚至連名稱也不統(tǒng)一。
為便于將兩相流問題與比較成熟的單相流流體力學相聯(lián)系,同時又能將各種不同流型歸結為較少的幾種模式,相互之間有比較明確的區(qū)分特征,簡化理論研究對象,從管輸介質的連續(xù)性出發(fā),可將流型劃分為分散流、分離流、間歇流三種 。
在水平管道中,典型的流型有等,如圖1所示。在低液速范圍內,隨著氣速的增加依次發(fā)生分層流、波狀流和環(huán)-霧狀流三種流型;在中等液速范圍內,隨著氣速的增大,依次產(chǎn)生長泡流和液節(jié)流;在高液速下,隨著氣速的增大,產(chǎn)生分散氣泡流;在極大氣速時,分散氣泡流向環(huán)一霧狀流轉變。
(1)分層流。在液速、氣速都很低時,氣液之間的作用很微弱,液體在管道下部流動,而氣體則在上部流動。兩相都是連續(xù)的。界面是平滑的。當氣速增大時,界面上出現(xiàn)一些波紋,但仍屬于分層流。
(2)波狀流。當氣速再增大時,波紋變?yōu)榇蟛āS袝r掀起的波尖可以舔到管子的拱頂。和分層流的相同處是兩相都是連續(xù)的,不同處是兩相之間的作用加劇了。
(3)環(huán)-霧狀流 。在氣速更加增大時,液層深度越來越淺,已不足以掀起大波, 而被氣流沖散到管壁上, 形成上下不對稱的環(huán)形液膜, 也有一部分液體被吹掃至氣流中成為霧沫。 氣相是連續(xù)的。 在氣速更高的條件下,液膜可能不再存在, 這就是單純的霧狀流。
(4)長泡流。在低氣速時,氣體以長形氣泡的形式緊貼在管道上壁向前移動。有的文獻中用活塞流 ( Plug Flow)名稱。也有的文獻將這種流型稱為氣泡流(Bubble Flow) 。在長泡流中液體是連續(xù)相。
(5)液節(jié)流。如再增加氣速,長泡增大,其截面可增至接近管子整個面積,液體被分成一節(jié)節(jié)地向前移動,從而形成液節(jié)流。
(6)分散氣泡流。在高速流動的液體中, 氣體被分散成小氣泡, 比較均勻地分布在管截面上。有的文獻中稱它為泡沫流 ( Froth Flow ) 。也有將它和長泡流混為一談的,統(tǒng)稱為氣泡流。分散氣泡流的液相是連續(xù)的。
在垂直管內,典型的氣液兩相向上流動時發(fā)生的流型有氣泡流、液節(jié)流、泡沫流和環(huán)-霧狀流等,如圖2所示。