水力噴射酸化噴嘴流場模擬計算及參數(shù)優(yōu)化
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4.4
水力噴射酸化技術是目前較新的一項儲展增產(chǎn)技術,該技術既具有傳統(tǒng)酸化壓裂的特點又具有定向深穿透的優(yōu)勢,具有較好的發(fā)展前景。本文通過對水力噴射噴嘴外部流場進行模擬,對比單向流噴嘴外部流場和氣體保護氣液兩相流噴嘴外部流場的速度分布云圖得出,理論上氣體保護氣液兩相流噴射效果更好,同時模擬得到影響氣體保護氣液兩相流噴嘴外部流場的因素,為現(xiàn)場施工提供依據(jù)。
供熱管網(wǎng)水力失調(diào)與模擬計算調(diào)節(jié)
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供熱管網(wǎng)水力失調(diào)與模擬計算調(diào)節(jié)——城市供熱管網(wǎng)由于其管網(wǎng)特性與動力設備以及熱用戶的阻力不相等,引起了整個管網(wǎng)系統(tǒng)的水力失調(diào),為了使管網(wǎng)系統(tǒng)達到水力平衡,本文將利用流體網(wǎng)絡模擬軟件對供熱系統(tǒng)進行模擬計算,對管網(wǎng)系統(tǒng)進行控制調(diào)節(jié)以達到理想的運行狀...
穩(wěn)流器對搖臂式噴頭水力損失影響的數(shù)值模擬計算
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穩(wěn)流器是噴頭內(nèi)的主要過流部件,噴頭內(nèi)過流部件的壓力損失是評價噴頭好壞的指標。利用ansys/flotran有限元分析軟件,根據(jù)噴頭內(nèi)部流體流態(tài),激活標準k-ε湍流模型,對裝有不同型式穩(wěn)流器的py130型噴頭內(nèi)部三維流場進行數(shù)值模擬。經(jīng)過建模、分網(wǎng)、加載、計算這一流程,對噴頭內(nèi)流場進行微觀化分析,得出速度矢量分布圖和壓力等值分布圖,直觀地反映了噴管內(nèi)部流場紊流程度變化和壓力變化并可得出噴頭水力損失值,為噴頭的優(yōu)化設計提供合理的依據(jù)。
裝飾模擬計算表
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4.7
工程名稱: 同樣 件數(shù) 長 (m) 寬 (m) 增加扣減小計 1建筑面積㎡337.99 1、1首層18.7509.500m283.125 1、214.1504.800m219.920 1、3二三層28.7509.5002.116m2162.019 1、424.1504.800m239.840 1、52m213.164 1、6頂樓14.1504.800m219.920 2首層地面鋪拋光 磚600*600㎡79.894 2、1大廳14.2509.14038.8450m238.845 2、2廳13.9006.86026.7540m226.754 2、3過廳12.1003.9700.5007.8370m27.837 2、4儲藏間12.3402.7606.4584m
水力噴砂射孔噴嘴的數(shù)值模擬及試驗研究
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4.4
針對收縮型噴嘴內(nèi)部結構長徑比(直線段長度與直徑的比值)嚴重影響出口射流的沖蝕性能這一關鍵問題,研究了噴嘴內(nèi)部射流加速機理,得出長徑比是影響噴嘴出口射流速度的最主要因素之一;針對工程中5吋套管常用噴嘴結構,選取不同噴嘴直徑和直線段長度,利用fluent軟件計算了35組模型(直線段長度為6~12mm,直徑為4~6mm),結果表明:射流速度最大時噴嘴長徑比存在一個最佳值,本次計算射流出口速度最大時長徑比為1.8;實驗室按照數(shù)值計算模型加工35個不同長徑比噴嘴,利用粒子圖像測速系統(tǒng)(piv)進行非接觸式試驗,分析實驗結果,揭示了長徑比對噴嘴出口射流性能的影響規(guī)律,驗證5吋套管常用噴嘴(總長度為17mm、收縮角30°)出口射流最大時對應的長徑比1.8,試驗結果與數(shù)值模擬一致.
基于能耗模擬計算的建筑方案優(yōu)化??
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4.4
本文以哈爾濱的某建筑項目為實例,根據(jù)實際條件建立設計建筑模型,同時根據(jù)gb50189-2005《公共建筑節(jié)能設計標準》相關要求建立基準建筑模型。通過對兩種建筑模型進行能耗模擬并對其設計日逐時負荷和全年能源消耗組成等結果進行分析對比,分別從建筑照明系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)和玻璃幕墻三個方面提出了具體優(yōu)化建議。
迷宮流道結構參數(shù)對水力性能影響的模擬研究
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4.5
利用cfd數(shù)值模擬方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)水力性能試驗對不同結構參數(shù)尺寸的齒形迷宮滴頭流道內(nèi)流場進行模擬計算,充分發(fā)揮其快速、低成本的優(yōu)勢,選取流量系數(shù)、流態(tài)指數(shù)和水頭損失系數(shù)3個指標來分析齒形迷宮滴頭流道結構參數(shù)對滴頭工作性能影響的規(guī)律。結果表明,齒角度α對流量系數(shù)的影響最大,其次是偏差量j,齒高h對其影響最小;齒角度α對流態(tài)指數(shù)的影響最大,其次是偏差量j,齒高h對其影響最小。
疊片式砂過濾器水力特性模擬計算(英文)
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4.3
針對微灌工程中灌水器堵塞的問題,通過大量的水力性能測試和反沖洗性能試驗,探討了疊片式砂過濾器當濾管直徑一定時的最佳疊片數(shù),提出疊片式砂過濾器的水力性能特性方程和過濾水頭損失公式,試驗證實所建立的疊片式砂過濾器的水頭損失公式比原有經(jīng)驗公式的計算精度高,即在設計流速條件下誤差僅為3.18%,為開發(fā)研究新型砂過濾器提供參考。
泵站虹吸式出水管數(shù)值模擬及水力優(yōu)化
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4.3
利用rngk-ε紊流模型,采用有限體積法和結構化網(wǎng)格,對虹吸式出水管進行數(shù)值模擬。由數(shù)值模擬結果分析了虹吸式出水管內(nèi)部水力特性,并通過改變影響虹吸管水力特性的幾個主要參數(shù)對原方案虹吸管進行了水力優(yōu)化。優(yōu)化方案較原方案進行比較,在水流流態(tài)、壓力分布和水力損失方面,均有明顯改善,可為虹吸式出水管設計提供參考。
氯乙烯精餾工藝流程的模擬計算及技術改造
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4.4
采用aspenplus化工流程模擬軟件對250kt/a聚氯乙烯裝置的精餾過程進行模擬和優(yōu)化,對回流比、進料位置及餾出比等操作參數(shù)進行靈敏度分析。模擬計算得到低沸塔和高沸塔的設計參數(shù)分別為:實際塔板數(shù)34和40、回流比2.0和0.8、進料位置第16和第14塊塔板、餾出比0.1~0.3和0.8~0.9。以設計參數(shù)為基礎,采用高效導向篩板對低沸塔和高沸塔進行改造,低沸塔能耗降低50%,冷凝水用量節(jié)省6.6t/h;高沸塔能耗降低36%,冷凝水用量節(jié)省42t/h;產(chǎn)品中氯乙烯的含量達99.99%(w)以上,改造效果良好。
巖石在酸化環(huán)境下的強度損傷及其靜態(tài)加速模擬
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巖石在酸化環(huán)境下的強度損傷及其靜態(tài)加速模擬——在不同質(zhì)量百分比(1.0%,5.0%及10.0%)的3種酸溶液(h2so4,hno3和hcl)中,對大理巖和輝綠巖的水巖作用進行了靜態(tài)長時(900d)加速浸泡試驗模擬,分析了巖石單軸抗壓強度、劈裂法抗拉強度和表面肖氏硬度的損傷對...
基于CFX的噴嘴噴針流道的水力優(yōu)化
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4.4
本文利用cfx技術軟件對沖擊式水輪機的噴嘴與噴針流道進行了數(shù)值模擬和計算,分別得到其流場內(nèi)的速度與壓力分布關系以及流動損失情況,最終優(yōu)化出最優(yōu)的噴嘴噴針幾何流道形狀。
利用Mathcad模擬計算水質(zhì)均化池容積
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利用mathcad模擬計算水質(zhì)均化池容積——利用mathcad軟件對一個典型水樣進行了水質(zhì)均化的模擬計算,給出了五種常用均質(zhì)過程模擬算法的mathcad工作表,介紹了mathcad工作表的編制方法及水質(zhì)均化池最小有效容積的模擬計算步驟,說明了不同模擬算法的計算結果存在細...
軸流泵水力模型內(nèi)部流動數(shù)值模擬
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4.4
為滿足南水北調(diào)東線工程對大量優(yōu)秀的高比轉速軸流泵的需求,采用不同于傳統(tǒng)升力法和圓弧法的流線法設計了系列軸流泵水力模型,提出了從輪緣到輪轂線性修正的葉輪葉片環(huán)量分布規(guī)律,沖角按輪轂到輪緣增加的方式選擇,取值范圍為0°~3°,比轉速越大,沖角取值越小.采用標準k-ε紊流模型和simplec算法計算了軸流泵水力模型三維定常流場,數(shù)值計算結果表明,數(shù)值模擬的性能曲線與同臺測試的性能曲線基本吻合,葉輪輪緣的參數(shù)是水力模型高效率的關鍵,該系列模型實現(xiàn)了更高的效率和更寬的高效區(qū)特性,在南水北調(diào)東線一期工程4座泵站中得到應用。
提高水力噴射器噴嘴與喉管使用壽命
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4.7
本課題設計并制造了應用于水力噴射器的高鉻鑄鐵喉管與噴嘴,裝機試用結果證明,有效的提高了使用壽命。對高鉻鑄鐵噴嘴與喉管的化學成分,金相組織,碳化物形態(tài),熱處理工藝等進行了分析,對提高其使用壽命的機理進行了探討。
病房氣流組織改造方案模擬計算與分析
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病房氣流組織改造方案模擬計算與分析——本文的主要目的是模擬計算和比較某病房改造中采用不同送風方案對于室內(nèi)顆粒濃度的影響情況。依照病房實際尺寸及比例建立模型,通過stach-3計算軟件分別計算了四種送風形式下室內(nèi)的顆粒濃度分布。以四種模式下病人及工作...
支流改道通航影響三維數(shù)值模擬計算
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4.8
本文根據(jù)支流改道工程河道水流的特點結合通航水流條件研究特性,建立三維河道數(shù)學模型,對某水電站支流改道工程對下游通航水流條件影響進行了數(shù)值模擬研究,研究成果表明:支流改道后,隧洞出口水流對下游航道的影響范圍有限,僅對出口附近局部區(qū)域內(nèi)水流存在一定影響,且其水位、流速、流向變化值較小,支流改道工程對下游引航道及其連接段的水流條件無明顯影響,由于數(shù)模中支流出口水流采用斷面流速不均勻系數(shù)來概化模擬隧洞出口水流,所以建議設計在支流出口處加設消力墩等措施使隧洞出流與主河道水流平順銜接,增加工程安全裕度。
冷卻塔模擬計算方法論
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冷卻塔模擬計算方法論——本文簡述了冷卻塔冷卻塔的選型,校核計算,模擬計算方法等,供大家參考
基于三維微觀球模型的水泥水化模擬計算
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4.4
在水泥水化過程中,主要由化學反應速率或擴散速率控制其水化程度,利用這兩個主要過程的特征參數(shù)演化關系,本文給出了基于微觀球模型的水化動力學方程。該動力學方程對水泥水化反應的基本過程進行了表征,觀察各過程的相互關系,可對水泥基材料的水化機理進行解釋。水化初期,化學反應速率對水化反應起主導作用;隨著水化程度提高,水化反應轉由擴散速率控制。
迷宮流道結構參數(shù)對水力性能影響的模擬研究
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4.6
利用cfd數(shù)值模擬方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)水力性能試驗對不同結構參數(shù)尺寸的齒形迷宮滴頭流道內(nèi)流場進行模擬計算,充分發(fā)揮其快速、低成本的優(yōu)勢,選取流量系數(shù)、流態(tài)指數(shù)和水頭損失系數(shù)3個指標來分析齒形迷宮滴頭流道結構參數(shù)對滴頭工作性能影響的規(guī)律。結果表明,齒角度α對流量系數(shù)的影響最大,其次是偏差量j,齒高h對其影響最小;齒角度α對流態(tài)指數(shù)的影響最大,其次是偏差量j,齒高h對其影響最小。
壁流式顆粒過濾器流動阻力模擬計算
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4.7
顆粒過濾器作為一項有效的顆粒物排放凈化技術,具有過濾效率高、可以通過再生持續(xù)使用的優(yōu)點。本文主要研究了柴油機顆粒過濾器內(nèi)部的流動阻力,對其大小進行計算,并分析流動阻力隨各種物理因素或幾何尺寸的變化規(guī)律。計算結果表明,流動阻力隨著通道寬度的增大先減小后增大,隨著排氣溫度、排氣流量、長徑比和陶瓷層厚度的增大而增大,隨著過濾體體積和陶瓷層滲透率的增大而減小。
==2012氨蒸餾工藝中蒸氨塔的模擬計算
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4.6
2012年第43卷第5期《浙江化工》 文章編號:1006-4184(2012)05-0029-05 氨蒸餾工藝中蒸氨塔的模擬計算 王劍舟 (江蘇中核華緯工程設計研究有限公司,江蘇南京210019) 收稿日期:2011-10-24 作者簡介:王劍舟(1983-),男,江西贛州人,華東理工大學碩士畢業(yè),現(xiàn)從事工藝設計工作。 氨是一種重要的工業(yè)原料,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面,氨 用于制造化肥;在化學纖維、塑料工業(yè)中,則以氨、硝 酸和尿素作為氮元素的來源生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、尼龍-6、 丙烯腈等單體和脲醛樹脂等產(chǎn)品。在常溫常壓下,氨 又是一種有毒有害的氣體,能刺激人體感官粘膜,空 氣中含氨大于0.2mg·m-3時即會引起人體慢性中毒[1]。 中小型合成氨廠的合成弛放氣、槽車灌氨閃蒸氣(統(tǒng) 稱弛放氣)中含有體積濃度15%~3
儲砂式雙向噴嘴水力噴射泵的設計及研發(fā)
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4.8
文章敘述了一種儲砂式雙向噴嘴水力噴射泵的應用領域、結構原理和具體實施措施。本文為出砂水平井的沖砂設計提供了新的思路。為出砂水平井的沖砂設計提供了新的思路。
井下油氣水力旋流分離器結構優(yōu)化與數(shù)值模擬
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4.5
用數(shù)值模擬方法對井下油氣水力旋流分離器內(nèi)的氣液分離兩相流場進行了研究,通過數(shù)值模擬得到流場分布規(guī)律符合已知的旋流器流場分布規(guī)律。將數(shù)值計算與室內(nèi)模擬試驗的分離效率進行了對比,結果表明用數(shù)值模擬的方法進行流場研究是可靠的。將油氣水力旋流分離器的主要結構及操作參數(shù)對分離性能的影響進行了模擬,結果表明水力旋流器經(jīng)過優(yōu)化設計可以進行井下油氣分離,且分離效果較好。所采用的數(shù)學模型及模擬方法為井下水力旋流油氣分離器進一步優(yōu)化結構、提高分離效率提供了一條有效途徑。
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職位:室內(nèi)設計師助理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林