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导叶时间均随之增加,颗粒与压力面碰撞区域越靠近导叶进口处,对压力面进口造成的磨损越严重;随着导叶数量增加,过导叶时间有减小的趋势,颗粒与导叶压力面碰撞位置向导叶中部移动,对压力面的磨损程度较轻.陈奇[18]以Fluent软件为工具对颗粒在矿浆泵内的运动规律进行了数值模拟,研究转速,流量,颗粒粒径以及颗粒体积分数对矿浆泵内固-液两相流动规律的影响.以上研究多采用数值仿真的手段,大多研究叶轮设计参数对......
工况作为例子,从散热损失比例,流场特性以及火焰拉伸效应等几个方面对方管和圆管的稳燃能力之间的差别进行比较和分析. 2.2.1 散热损失 前面已经指出,散射损失比例增大是影响微尺度燃烧稳定性的首要因素.散热损失比例(heat loss ratio)一般定义为通过微通道外壁面的散热量与燃烧过程释放的总热量的比值.数值模拟完成后,可通过FLUENT软件导出相关数据,计算得到该工况下方管与圆管......
Fluent软件进行计算,废钢初始的预热温度设置为800 ℃,高炉出铁温度设置为1 450 ℃.由于铁水黏度较大,湍流模型选择SST k-ω模型.对废钢对称面每隔1.5 min监测1次,其中包括废钢块的温度场分布以及剩余废钢液相体积分数.图6所示为废钢熔化过程中的温度场分布.由图6可知:初始1.5 min内铁水液柱直接冲击废钢上表面,底部的铁水液面也逐渐升高;废钢中心温度始终最低,废钢整体温度随着时间......
泛的应用.随着NumPy,SymPy和Matplotlib等第三方库的开发,Python越来越适合进行科学计算以及绘制高质量的2D和3D图像,因此,非常适合各个领域的科研人员使用. 在现有的粉尘扩散仿真研究中,一般选用Fluent和EDEM等商用CFD软件,通过内置的DPM,DDMP和DEM等通用的模型进行仿真计算[14-16],基于特定数学模型的仿真较少.对于研究移动打磨作业粉尘分布规律这一问题......
,Pa;τ为叶片表面的剪切应力, Pa;为矢量微分算子.通过Fluent求解器,求得叶片表面所受压力p和剪切应力τ,如图3所示.故根据上述数据,通过式(3)和式(4),可求得叶片1所受的法向力和切向力. 图3 垂直轴风力机叶片1的受力示意图 Fig. 3 Schematic diagram of force of VAWT blade 1  ......
mm,并按照需求在相变区域局部加密. 表2 4种计算网格数 Table 2 Four kinds of grid numbers used in calculation 104个 2.3 计算方法和模型验证 在以上模型的基础上,基于Ansys Fluent 15.0 软件,采用有限体积法的二阶迎风格式进行控制方程的空间离散化,运用迭代法对相变区域温度进行求解,其中,残差设置为低于10-6,从而得出......
配关系. 1 计算条件 1.1 数学模型 地铁列车在隧道中运行时,隧道内空气受到隧道壁面和车体表面的限制无法自由流动,并且空气会受到隧道壁面和车体表面的强烈挤压,因此,需要将隧道内的空气视为可压的理想气体.列车周围流场的雷诺数Re约为106,基本上为湍流流动,因此,本文采用κ-ε湍流模型[9]对隧道内的空气进行湍流模拟. 文中数值计算软件采用Fluent,采用 SIMPLEC算法耦合求解压力与速度......
using different turbulence models with Fluent. The result of the realizable k-ε turbulence model is closer to the experiment, in the results of the jet penetration depth, the fluctuation height......
,截面宽度和高度对换热及压损的影响,最终建立了流道设计方法.对于水冷电机,工作时的温升不仅与电机中复杂的传热网络相关,而且受冷却系统中冷却通道形状,冷却介质特性等因素影响.针对水冷电机冷却系统的传热性能分析与优化,对优化电机工作状态,延长电机寿命,提升电机功率密度具有重要的意义.本文作者以某型号水冷电机为研究对象,利用FLUENT软件,对不同冷却系统参数下的电机温度场和流场进行求解,全面评估电机在......
1.45~1.60[17].本文取正风压折减系数为1.00/1.25,负风压折减系数为1.00/1.60进行修正. 2 CFD数值分析 2.1 数值模拟方法 为与风洞试验结果进行对比,研究350 km/h有砟轨道空气动力学特性,本文建立有砟轨道空气动力学模型,采用计算流体力学软件Fluent进行仿真. 2.2 仿真模型与网格划分 图2所示为有砟轨道空气动力学模型,模型中布置4个监测点,监测点......