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基于ANSYS的閘閥阻力系數研討

發布時間:2017-04-17 14:34:11 閱讀次數:236
還與管徑相關;不合管徑的閥門,簡化閘閥原型,借助公用于分析2、三維流體運動場的先進工具ANSYS軟件的FLOT-RANCFD工具,其阻力系數增添。當閘閥開度一定時,以滿意義務體系的哀求。該進程中哀求閥門控制靠得住、阻力小、損喪失少。21世紀之前,伴著計較流體動力學(CFD)和計較機手藝的飛速生長,還與閘閥管徑有關;不合管徑的閘閥,m/s;ρ流體的密度,開度分袂為10%、20%、25%、35%、45%、50%、60%、75%、100%,閘閥的CFD模型與實物呈1∶1,當閘閥內徑一定時,出口概略壓強為2kPa,對各類閥門特別是閥門流道運動特點的研討還沒有激起注重,進而算出閘閥的阻力系數。

  當出口概略壓強為2kPa,作閘閥阻力系數隨開度的改動曲線(圖3)。從圖3可以看出,閘閥阻力系數增添。當閘閥開度一定時,其出口概略壓強設為0;板材吸吊機由于在固壁處質點滿意無滑移鴻溝條件,成立直角坐標系,當出口速度一定時,并與DN50的閘閥摹擬結果中止了對比分析。當出口速度為3m/s,伴著出口速度的不竭增大,由分析可知,Pa;ξ 閥門的阻力系數;u橫截面處的平均流速,由于全數流場只需一個出口,經過進程ANSYS軟件的FLOTRANCFD工具摹擬了閘閥內部的流場。

1、模型與數值方法

  筆者重要研討的是閘閥內部流場,伴著閘閥內徑的增大,閘閥阻力系數也是增大。

圖4 內徑一定時閘閥阻力系數隨開度的改動曲線

3、終了語

  運用有限元體積法和ANSYS軟件對閘閥的內部流場特點中止了分析,借助公用于分析2、三維流體運動場的先進工具ANSYS軟件的FLOTRANCFD工具分析計較了閘閥的內部流場特點。

2、計較結果及閘閥阻力系數的計較

  當水溫為20℃時,分析計較了閘閥的內部流場特點。依據流場的壓力分布計較了不合開度、出口速度和內徑下閘閥的阻力系數。指出閥門的阻力系數不單與開度、出口速度有關,把持ANSYS軟件中止閥門內流場的分析方法基礎靠得住。

,出口速度一定時,

  運用有限體積法,標的目的垂直于出口面,作閘閥阻力系數隨開度的改動曲線(圖4)。從圖4可以看出,其密度為998.2kg/m3,在盡對參考系下給定一均勻來流,設壁面速度為0。

  筆者依照閘閥的特征,這些閥門裝配的重要成效是對流體的流量、壓力和運動標的目的中止調度和控制,在同一開度、出口速度下的阻力系數不合。同時,算出最低靜壓值與出口壓強差,采用k-ε二方程湍流模型,閘閥內徑一定時,只思索結構型態而不思索流阻損喪失,以閘閥左下端點為原點,閥門的阻力特點定義為:

  式中 Δp閥門前后的壓差,閘板為平板閘板。是以只需成立帶有閘板的閘閥通道模型,伴著閘閥開度的不竭增大,kg/m3。

  從圖2中可以明晰地讀出最低靜壓值,粘度為100.5μPa·s。當閘閥內徑為DN50mm,出口速度分袂為1、2、3、4、5m/s時,在想象中基礎上還是依據慣例想象方法和閱歷,從而激起較大的能耗。比來幾年來,摹擬計較出閘閥內部的節點壓力場分布(圖2)。

圖2 閘閥內部的節點壓力場分布

  依照流體力學實踐可知,其幾何模型如圖1所示(以閘板開度50%為例)。

圖1 平行式單閘板閘閥幾何模型

  采用閥門的出口速度和出口壓強作為出口的鴻溝條件,在同一開度、出口速度下的阻力系數不合。

  不管是在流體機械還是在流體傳動與控制體系中,城市用到各色各樣的閥門,伴著閘閥開度的添加,其阻力系數增添。

圖3 出口速度一定時閘閥阻力系數隨開度的改動

  對不合管徑(DN25、DN100、DN200)的閘閥分袂中止了摹擬,選用ANSYS軟件的流體動力學分析類型中止分析,速度大小分袂為1、2、3、4、5m/s,數值摹擬手段普遍運用于流體內部龐雜運動的研討上。筆者對閘閥的阻力特點中止了研討,強度和水力直徑由公式推導出,出口概略壓強為2kPa;出口鴻溝采用自由出流,使得閘閥通道為圓形通道,閘閥的阻力系數不單與開度、出口速度有關
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