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11.
超高水头混流式长短叶片转轮内部流动数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
对超高水头混流式长短叶片转轮内部流动进行数值模拟分析.计算基于连续方程和雷诺时均N-S方程,选用Spalart-Allmaras一方程湍流模型使方程组封闭,通过贴体坐标下的有限体积法对控制方程进行离散,数值求解采用SIMPLIC算法.通过计算得出不同工况下长短叶片转轮内部流动的速度及压力分布,发现不同工况下短叶片表面的压力分布规律与长叶片基本相同.与常规转轮叶片流场比较发现,在上冠流面和中间流面上二者有相似的翼型压力分布规律,而在下环流面上长短叶片转轮翼型表面压力分布要优于常规叶片转轮,因而具有更好的空蚀性能.  相似文献   
12.
为减小混流式水轮机转轮内的叶道涡,设计了两种三维空间导叶,推导了流量调节方程,采用了全三维全流道的湍流计算方法,完成了从蜗壳进口到尾水管出口,包含所有流道在内的数值计算;并进行了模型对比试验。结果显示:应用三维空间导叶对水轮机能量性能没有太大的影响,但是增大了活动导叶上部的水流出口角,从而减小了转轮叶片进口处的冲击,尤其是在高水头、小开度情况下,上冠处的冲击和脱流比二维常规导叶有明显改善,降低了叶道涡发生的可能性,提高了水轮机的运行稳定性。  相似文献   
13.
比较用二元和一元半理论设计的混流水轮机式转轮的特性,说明在ns=260-270m.kW是二元半理论的设计优于二元理论。  相似文献   
14.
随着我国用电量要求不断提升,给各个发电站带来了新机遇与新要求。要满足这些要求,必须要确保电站能够安全稳定运行。而混流式水轮机转轮出现裂纹必然会给水电站正常运行造成影响,要想确保水电站安全稳定运行就必须要解决转轮裂纹问题。本文就是以太平江一级水电站作为案例,探究造成混流式水轮转轮出现裂缝的原因,并结合实况提出预防措施建议。  相似文献   
15.
介绍转轮上止漏环出现脱落的情况,结合现场处理经验总结加固工艺和方法,降低同类型机组转轮上止漏环出现脱落的风险。  相似文献   
16.
提出了用双三次 B样条曲面拟合方法来拟合混流式水轮机叶片 ,再现了水轮机叶法的外形 ,并详细地给出了叶片曲面的方程 ,为数控加工叶片提供了极大的方便  相似文献   
17.
本文分析了关于混流式水轮机的载荷谱、制造材料和疲劳计算等方面,收集整理国内外关于混流式水轮机转轮疲劳寿命估算方法的成果资料,并根据水轮机的运行情况,总结了转轮的几种寿命估算方法。  相似文献   
18.
在理论计算基础上,结合转轮实测与实践经验,确定了叶片出水边切割量,铲除了叶片前半部分的鼓包,使HL160-WJ-84型水力发电机组在65m额定水头下最大有功功率增加25%.经调节保证计算,为改造后的机组重选了关机时间Tf.为解决原机型非接触式密封装置在大负荷工况下主轴漏水喷入水导轴承问题,设计了新型平板橡胶接触式密封装置.  相似文献   
19.
在对混流式谷物干燥过程进行传热传质分析的基础上,开发了混流式谷物干燥的数学模拟程序.模拟的基本策略是将混流式谷床等效为一系列顺流段和逆流段.试验验证结果表明,该程序的精度是可靠的  相似文献   
20.
本文根据三元流动普遍关系式与离心式叶轮实际气体流动模型,提出了按叶片最佳负荷规律与叶道内附面层不分离准则为约束条件的优化设计方法;研究了叶片中面形状按_A(s)=const与_A(s)=As+B两种扭曲规律变化的三元翼型,分别进行了正反问题的设计计算;给出了程序框图与计算结果.本文还对研制成的三元等厚度翼型叶轮的离心风机作了综合性能试验,试验结果表明,在流量系数为0.193、压力系数为0.55时,风机的全压效率达到了92.6%.  相似文献   
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