一體式壓力補(bǔ)償灌水器快速設(shè)計(jì)新方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.3MB
頁(yè)數(shù):7P
人氣 :75
4.5
為降低壓力補(bǔ)償灌水器制造和裝配的復(fù)雜性,設(shè)計(jì)了新型的一體式壓力補(bǔ)償灌水器,并基于快速成形技術(shù),提出了一體式壓力補(bǔ)償灌水器的快速實(shí)驗(yàn)和定型方法。采用正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,取壓力補(bǔ)償區(qū)結(jié)構(gòu)參數(shù)為因素,設(shè)計(jì)并制作一體化滴管進(jìn)行其水力性能實(shí)驗(yàn)分析,結(jié)果表明,補(bǔ)償區(qū)流道單元個(gè)數(shù)和剪切深度對(duì)灌水器補(bǔ)償性能影響顯著,而且滴頭體上迷宮流道尺寸對(duì)灌水器流量影響最大。建立了關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)相對(duì)于流量和流態(tài)指數(shù)的關(guān)系式,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了其正確性。最后進(jìn)行了壓力補(bǔ)償區(qū)液固兩相流抗堵塞機(jī)理計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)分析,為新型壓力補(bǔ)償灌水器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)。
工作壓力對(duì)滴灌管迷宮流道灌水器水力性能的影響
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.5MB
頁(yè)數(shù):6P
降低滴灌系統(tǒng)灌水器工作壓力有望成為減少滴灌系統(tǒng)能耗以及運(yùn)行費(fèi)用的一種有效途徑,但目前低壓灌水器還十分少見(jiàn)。基于此,選取了國(guó)內(nèi)應(yīng)用較為廣泛的5種典型迷宮流道灌水器,分析了不同工作壓力區(qū)間對(duì)灌水器水力性能及消能特征的影響。結(jié)果表明:5種灌水器在低壓條件下運(yùn)行對(duì)于灌水器流量系數(shù)kd和流態(tài)指數(shù)x具有一定影響,但對(duì)于流態(tài)指數(shù)x的影響未達(dá)顯著水平。同一流道類型的灌水器流量系數(shù)kd與無(wú)量綱數(shù)a/l2呈顯著的線性相關(guān)關(guān)系,不同流道類型之間差異顯著。5種灌水器流道內(nèi)流態(tài)為紊流,未發(fā)生流態(tài)轉(zhuǎn)捩行為,采用常規(guī)管道流態(tài)轉(zhuǎn)捩雷諾數(shù)2200去判斷流道內(nèi)流態(tài)是不合適的。
地下滴灌灌水器水力性能試驗(yàn)研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>146KB
頁(yè)數(shù):4P
4.7
地下滴灌與地表滴灌的最大差異在于地下滴灌的灌水器出水口被土壤包圍,其出流受到土壤的限制。在室內(nèi)將灌水器埋入土槽中,模擬研究了灌水器類型、自由出流時(shí)的流量、工作壓力、土壤初始含水率等因素,對(duì)地下滴灌條件下灌水器水力性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:灌水器埋入土壤后,流量是其自由出流時(shí)流量的1/2~1/4。方差分析表明,影響地下滴灌灌水器水力性能的主要因素是自由出流時(shí)的水力特性和土壤特性。針對(duì)測(cè)試土壤,建立了地下滴灌灌水器流量計(jì)算的修正關(guān)系式。
地下滴灌灌水器水力要素試驗(yàn)研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>346KB
頁(yè)數(shù):5P
4.4
為了研究灌水器流量變化規(guī)律,該文以灌水器工作壓力、土壤容重和土壤初始含水率為試驗(yàn)因素,用混合水平均勻設(shè)計(jì)安排試驗(yàn)方案。應(yīng)用研制的地下滴灌灌水器流量測(cè)試系統(tǒng),用稱重法來(lái)獲得不同試驗(yàn)方案灌水器流量。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),建立了地下滴灌灌水器流量計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。分析表明:在工作壓力不變時(shí),灌水器流量在灌水初期略大,而后減小并趨于恒定,這個(gè)變化過(guò)程僅1~2min左右,可認(rèn)為灌水器流量是不變的;在同一壓力下,地下滴灌灌水器流量比地表滴灌減小5%~20%,壓力越大,二者值越接近;影響地下滴灌灌水器流量的主要因素是灌水器工作壓力,而土壤容重和土壤初始含水率對(duì)灌水器流量影響較小。
地下滴灌灌水器流量和壓力關(guān)系的試驗(yàn)
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>132KB
頁(yè)數(shù):3P
4.4
壓力和流量的關(guān)系是地下滴灌灌水器最重要的水力要素之一,通過(guò)地下滴灌灌水器試驗(yàn)裝置,測(cè)量了流量和壓力關(guān)系。試驗(yàn)結(jié)果表明:壓力不變情況下,地下滴灌灌水器流量是恒定的;地下滴灌灌水器流量對(duì)壓力變化的敏感程度高于地表滴灌。
應(yīng)用Femlab軟件進(jìn)行滴灌灌水器的設(shè)計(jì)
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>101KB
頁(yè)數(shù):3P
4.7
利用femlab軟件可以用偏微分方程式描述各種數(shù)學(xué)、物理與工程問(wèn)題或者是多重物理量問(wèn)題,并可用有限元法對(duì)其進(jìn)行分析。為此,重點(diǎn)介紹了該軟件的基本原理與應(yīng)用方法,包括圖形繪制、網(wǎng)格生成、解答器等過(guò)程,以及它在滴灌設(shè)備研發(fā)中的應(yīng)用。通過(guò)該軟件的使用大大提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量和速度,降低了制造成本。
自適應(yīng)地下滴灌灌水器的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)
格式:pdf
大小:470KB
頁(yè)數(shù):4P
4.7
針對(duì)最為節(jié)水、高效用水的地下滴灌技術(shù),主要分析了目前地下灌水器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、使用特點(diǎn)和功能,并運(yùn)用土-水系統(tǒng)中土壤水分理論知識(shí),提出并設(shè)計(jì)了一種非電子控制的地下滴灌灌水器產(chǎn)品。該產(chǎn)品以土壤負(fù)壓為控制動(dòng)力,以土壤水分為控制條件,當(dāng)灌水器附近土壤發(fā)生干濕變化時(shí),土壤表現(xiàn)出不同大小的負(fù)壓,并作用于灌水器內(nèi)部的彈性膜囊,使之發(fā)生變形,從而改變灌水器內(nèi)部流道的通斷,使灌水器的出流狀況始終與土壤含水量自動(dòng)相適應(yīng),具有出流量自調(diào)節(jié)的功能。
雙手輪鍛造一體式黃銅分集水器特點(diǎn)
格式:pdf
大小:6KB
頁(yè)數(shù):1P
4.4
雙手輪鍛造一體式黃銅分集水器 恒爾暖暖通設(shè)備公司引進(jìn)德國(guó)最先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)中國(guó)頂級(jí)質(zhì)量的分水器、閥門等暖 通配件,特別是生產(chǎn)的鍛造一體式分水器,最長(zhǎng)可以做到9路不用拼接,而國(guó)內(nèi)絕大部分廠 家目前只能做到6路,恒爾暖是專業(yè)生產(chǎn)高端分水器、黃銅分水器廠家。 鍛造一體式黃銅分水器特點(diǎn): 1、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì):采用國(guó)際尖端工藝高密度熱鍛壓,利用實(shí)心銅棒,一次整體鍛造成型,主管 和支管整體連接,絕漏設(shè)計(jì),減少滲漏水風(fēng)險(xiǎn)。 2、工藝優(yōu)勢(shì):本產(chǎn)品采用h59-1國(guó)標(biāo)精銅鍛造,運(yùn)用德國(guó)進(jìn)口全自動(dòng)設(shè)備和生產(chǎn)工藝,內(nèi) 部結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,產(chǎn)品每道環(huán)節(jié)精密度高,安全可靠。并且每道工序精工細(xì)作嚴(yán)格把關(guān),100% 超聲波檢測(cè)和試壓。 3、外觀優(yōu)勢(shì):外形設(shè)計(jì)美觀大方,新穎別致,調(diào)溫手輪刻度標(biāo)志明顯,操作簡(jiǎn)便靈活。 4、設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì):a、閥芯與閥體采用銅與銅的高精度硬密封,永久不需要更換零部件;
新一代一體式空調(diào)器
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>146KB
頁(yè)數(shù):1P
4.7
隨著科技的進(jìn)步,空調(diào)器也在升級(jí)換代。第一代空調(diào)器——窗式空調(diào)器結(jié)構(gòu)合理,制冷劑氟里昂在密閉管路內(nèi)循環(huán),不會(huì)泄漏,無(wú)需添加,但美中不足的是噪聲太大。于是人們想到把噪聲源移到室外,讓室內(nèi)既有冷氣又保持寧?kù)o,這就是第二代空調(diào)器——分體式空調(diào)器。分體式空調(diào)器以其寧?kù)o美觀的優(yōu)勢(shì)逐漸取代了窗式空調(diào)器,然而其缺點(diǎn)也是顯而易見(jiàn)的。由于分體,制冷劑氟里昂的管路在安裝時(shí)由管道加活接頭連接,容易泄漏,因而使用不久后制冷效果會(huì)降低,必須加充氟里昂。其次,分體式空調(diào)器的價(jià)格幾乎比窗式空調(diào)器貴一倍左右。于是,近年來(lái)人們又把目光投向窗式空調(diào)器。不過(guò)新一代窗式空調(diào)器既保留第一代窗式空調(diào)器氟里昂不泄漏的優(yōu)點(diǎn),在性能上已大為
地下滴灌灌水器的篩選試驗(yàn)研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>96KB
頁(yè)數(shù):3P
4.7
通過(guò)對(duì)現(xiàn)有滴灌灌水器類型的分析及試驗(yàn)篩選,結(jié)果表明,內(nèi)鑲式滴灌管最適宜應(yīng)用于地下滴灌,在低壓運(yùn)行時(shí),孔口式滴頭在土壤中穩(wěn)定出流量為空氣中的3/5,基本可以滿足地下滴灌的要求;在較高供水壓力時(shí),所選取的幾種滴頭基本上都可以用于地下滴灌。通過(guò)對(duì)濕潤(rùn)鋒的觀測(cè),發(fā)現(xiàn)出流量較大的滴頭,其濕潤(rùn)鋒向上運(yùn)移速度較快。因此,為防止地下滴灌產(chǎn)生深層滲漏,應(yīng)選取出流量較大的滴頭
地下滴灌灌水器出口正壓試驗(yàn)研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>320KB
頁(yè)數(shù):4P
4.6
通過(guò)試驗(yàn),研究了灌水器類型、流量、工作壓力和土壤初始含水量對(duì)地下滴灌灌水器出口正壓的影響規(guī)律。結(jié)果表明:灌水器埋入土壤后,其出流由于受土壤等因素的限制,在灌水器出口處產(chǎn)生了一定的正壓,該正壓隨著灌水歷時(shí)的延長(zhǎng)而增大。影響地埋灌水器出口正壓的主要因素是灌水器的額定流量和土壤初始含水量
水泥快速測(cè)定新方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>484KB
頁(yè)數(shù):3P
4.8
由水泥制成的混凝土是當(dāng)今世界上主要的建筑材料之一。以往測(cè)定強(qiáng)度需28d,不能滿足當(dāng)前突飛猛進(jìn)的工業(yè)生產(chǎn)和商品化施工的要求,探討快速測(cè)定水泥強(qiáng)度是當(dāng)務(wù)之急。根據(jù)本人多年實(shí)踐,介紹幾種方法供參考。
地下滴灌灌水器堵塞特性田間評(píng)估
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>853KB
頁(yè)數(shù):7P
4.5
以運(yùn)行2年的日光溫室番茄地下滴灌系統(tǒng)為對(duì)象,通過(guò)對(duì)灌水器流量進(jìn)行測(cè)試,分析了滴灌帶埋深、施肥次數(shù)、施肥量和土壤層狀結(jié)構(gòu)等對(duì)灌水器堵塞程度及灌水均勻性的影響。滴灌系統(tǒng)包括滴灌帶埋深為0、15和30cm的33個(gè)小區(qū),2年累計(jì)施肥次數(shù)的變化范圍為0~19,累計(jì)施尿素量變化范圍為0~1023kg/hm2。結(jié)果表明,運(yùn)行2年后地表和地下滴灌灌水器發(fā)生了輕微堵塞,其中流量降低超過(guò)25%的灌水器占2.7%,完全堵塞的灌水器占2.1%;施肥次數(shù)、施肥量和土壤層狀結(jié)構(gòu)對(duì)堵塞的發(fā)生沒(méi)有明顯影響,地表滴灌比地下滴灌堵塞略為嚴(yán)重;未發(fā)現(xiàn)根系入侵造成的灌水器堵塞。對(duì)發(fā)生堵塞灌水器在系統(tǒng)中的位置進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),大部分堵塞灌水器位于毛管的最末端。為了定量評(píng)價(jià)灌水器堵塞程度對(duì)灌水均勻性的影響,建立了灌水器流量變差系數(shù)與流量降低百分?jǐn)?shù)之間的回歸關(guān)系,結(jié)果表明灌水器流量均勻系數(shù)隨堵塞引起的流量降低百分?jǐn)?shù)的增大而線性增大。
微灌灌水器-噴頭SLT67.3-94
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.9MB
頁(yè)數(shù):8P
4.4
微灌灌水器-噴頭SLT67.3-94
工程降水設(shè)計(jì)的一種新方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>251KB
頁(yè)數(shù):5P
3
工程降水設(shè)計(jì)的一種新方法——對(duì)目前通用的地下水動(dòng)力學(xué)方法進(jìn)行工程降水設(shè)計(jì)分析.指出其幾點(diǎn)不足。據(jù)幾年來(lái)的工程降水實(shí)踐,提出一種工程降水的新方法——有效半徑法。該方法根據(jù)四條基本原則.利用單并不同降深曲有效半徑,進(jìn)行井距、井?dāng)?shù)的計(jì)算.在此基礎(chǔ)上...
迷宮灌水器水流流態(tài)試驗(yàn)
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>405KB
頁(yè)數(shù):5P
4.6
為分析迷宮灌水器流道內(nèi)水流流態(tài)及其相互轉(zhuǎn)換的臨界雷諾數(shù),該文對(duì)5種流道尺寸的模型中水流流動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行觀測(cè)與分析,并進(jìn)一步分析了迷宮流道內(nèi)水流水頭損失與斷面平均流速之間的關(guān)系以及相應(yīng)斷面尺寸直流道內(nèi)水流沿程水頭損失與斷面平均流速之間的關(guān)系。結(jié)果表明:迷宮灌水器不斷轉(zhuǎn)折的流道對(duì)水流有很大的干擾,可以使其中水流在雷諾數(shù)為41.5時(shí)就失去穩(wěn)定轉(zhuǎn)變?yōu)檫^(guò)渡區(qū);迷宮流道進(jìn)口段單元中可能出現(xiàn)層流,出現(xiàn)層流的單元數(shù)占總單元數(shù)的10%~12%。從整體來(lái)看,可認(rèn)為迷宮灌水器中水流流態(tài)為紊流或過(guò)渡區(qū);與經(jīng)典雷諾試驗(yàn)結(jié)果不同,迷宮流道中水流水頭損失與斷面平均流速的2.0~2.5次方成比例;迷宮灌水器的流態(tài)指數(shù)可達(dá)到0.4~0.5;該試驗(yàn)迷宮流道中水流過(guò)渡區(qū)與紊流區(qū)相互轉(zhuǎn)換的臨界雷諾數(shù)為87.5~125.0。
一體式、分體式電機(jī)
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>31KB
頁(yè)數(shù):3P
4.5
1、概述 電動(dòng)汽車整車充電樁可以用來(lái)為純電動(dòng)汽車充電,蓄電池不用從車上拆卸下來(lái),充電快捷方便。充電 樁可與電動(dòng)車上的電池進(jìn)行通訊,按照電池的信息,自動(dòng)、快速、安全地完成充電,無(wú)需人在旁邊看守和 手動(dòng)操作。 充電樁主要由交直流功率變換和直流輸出控制兩部分組成,按組合形式分為一體式充電樁和分體式充電樁 兩種;按照充電模式有一樁一充充電樁和一樁雙充充電樁。 一體式充電樁(木)指交直流功率變換和直流輸出控制兩部分組合為一體的形式,適用于室外安裝使用。 分體式充電樁(水)指交直流功率變換和直流輸出控制兩部分分立為兩個(gè)單體的形式,它們之間通過(guò)電纜 連接組成一套完整的充電機(jī)。分體式充電機(jī)中完成交直流功率變換的部分稱為整流器柜,一般采用標(biāo)準(zhǔn)機(jī) 柜形式提供,適用于室內(nèi)安裝;分體式充電機(jī)中完成直流輸出控制的部分稱為直流充電樁,提供用戶交互 界面和直流輸出接口,在室外安裝使用 2、技術(shù)指標(biāo) 名稱參數(shù)
結(jié)構(gòu)動(dòng)內(nèi)力計(jì)算的一種新方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>2.0MB
頁(yè)數(shù):4P
4.6
首先對(duì)振型疊加法進(jìn)行研究,得出改進(jìn)的振型疊加法,用改進(jìn)后的振型疊加法計(jì)算的撓度與精確解完全相同.用改進(jìn)后的振型疊加法對(duì)結(jié)構(gòu)動(dòng)內(nèi)力進(jìn)行了分析和計(jì)算.
一種凸非球面鏡補(bǔ)償檢驗(yàn)的新方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>799KB
頁(yè)數(shù):4P
4.4
凸非球面檢驗(yàn)是光學(xué)檢驗(yàn)中一個(gè)比較困難的問(wèn)題。結(jié)合一塊φ110mm的凸雙曲面鏡,在分析幾種傳統(tǒng)檢驗(yàn)方法的基礎(chǔ)上,提出了一種用透鏡組補(bǔ)償檢驗(yàn)凸非球面的新方法。令球差系數(shù)∑s1=0,用三級(jí)像差理論求解光學(xué)系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu),并通過(guò)zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件對(duì)初始結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,克服了傳統(tǒng)檢驗(yàn)方法的缺點(diǎn)和不足。從設(shè)計(jì)結(jié)果可以看出,系統(tǒng)的像差得到了很好的校正,使得凸雙曲面達(dá)到了很高的檢驗(yàn)精度,從而使非球面的檢驗(yàn)更加方便。
基于分形理論的地下滴灌灌水器水力特性研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>361KB
頁(yè)數(shù):6P
4.6
為了研究滴頭工作壓力和土壤物理特性對(duì)地下滴灌灌水器流量的影響,采用分形理論分析各種級(jí)配土壤的分形特征;以土壤顆粒質(zhì)量分形維數(shù)、灌水器工作壓力、土壤容積密度、土壤初始含水率為試驗(yàn)因素,運(yùn)用混合水平均勻設(shè)計(jì)方法進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)果表明,粘粒含量大小是土壤分形維數(shù)的主要影響因素,土壤分形維數(shù)隨著粘粒含量的增加而增大;plassim公司地下滴灌灌水器流量隨土壤分形維數(shù)的增大而減小,即土壤質(zhì)地越細(xì)地下滴灌滴頭流量就越小;通過(guò)試驗(yàn)所建立的包含有土壤分形維數(shù)因素的地下滴灌灌水器流量計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式的普適性較高。
土壤質(zhì)地對(duì)地下滴灌灌水器水力要素的影響
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>322KB
頁(yè)數(shù):5P
4.4
為研究不同質(zhì)地土壤中灌水器水力要素的變化規(guī)律及其差異,選取灌水器工作壓力、土壤容重和土壤初始含水率為因素,分別在粘土、壤土和砂土中采用混合水平均勻設(shè)計(jì)安排試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,不同土壤中的灌水器出流規(guī)律一致:即當(dāng)工作壓力不變時(shí),灌水器流量在灌水初期略大,而后減小并趨于恒定,這個(gè)變化過(guò)程僅1~2min;在相同壓力下,地下滴灌灌水器流量比地表滴灌小5%~20%,壓力越大,二者越接近;灌水器流量隨工作壓力的增加而增大;土壤因素對(duì)灌水器流量有微弱的制約作用,使流量減小。相同條件下,土壤質(zhì)地越輕,灌水器流量越大;但隨著土壤容重和土壤初始含水率的增加,土壤質(zhì)地越輕,流量減小程度越大。
淹沒(méi)出流條件下滴灌灌水器水力性能試驗(yàn)研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>237KB
頁(yè)數(shù):3P
4.7
在室內(nèi)將3種類型的灌水器置于自制水槽中,進(jìn)行了灌水器的淹沒(méi)出流試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:灌水器在淹沒(méi)出流時(shí)的出流規(guī)律與自由出流相同,但淹沒(méi)時(shí)的流量略小于對(duì)應(yīng)壓力下自由出流的流量,其流量變化率多在10%以內(nèi);相比之下,低壓時(shí)流量變化率比高壓時(shí)大,即在灌水器額定工作壓力(10m)附近,淹沒(méi)出流對(duì)其影響較小。統(tǒng)計(jì)特征表明,灌水器淹沒(méi)后出流更加均勻。不同灌水器類型對(duì)淹沒(méi)與否的敏感程度有所差異,微管灌水器最為明顯,其次是內(nèi)鑲式,補(bǔ)償式變化很小。升降壓過(guò)程中,降壓過(guò)程的淹沒(méi)出流對(duì)灌水器的流量變化率均小于升壓過(guò)程。
涌泉根灌灌水器螺紋流道水力特性研究
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>250KB
頁(yè)數(shù):3P
4.6
針對(duì)涌泉根灌灌水原理,提出了一種新型的螺紋式涌泉根灌灌水器,并運(yùn)用pro/e三維造型、cfd數(shù)值模擬、快速成形及試驗(yàn)驗(yàn)證等方法對(duì)該新型灌水器的水力性能進(jìn)行了研究,得到了不同長(zhǎng)度流道的壓力流量關(guān)系曲線和內(nèi)部壓力、速度分布圖。結(jié)果表明,該流道水力性能良好,流態(tài)指數(shù)約為0.5,處于紊流狀態(tài),消能形式以局部水頭損失為主,試驗(yàn)驗(yàn)證得出的水力特征曲線與數(shù)值分析得出的水力特征曲線基本吻合,該研究結(jié)果為涌泉根灌產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)支撐。
壓力補(bǔ)償灌水器分步式計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)方法
格式:pdf
大?。?span id="2wnrri89hn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>805KB
頁(yè)數(shù):未知
4.5
為提高壓力補(bǔ)償灌水器的設(shè)計(jì)和研發(fā)效率,該文采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(computationalfluiddynamics,cfd)分析方法,結(jié)合有限元分析技術(shù),提出一種壓力補(bǔ)償灌水器的分步式cfd設(shè)計(jì)方法,研制了圓柱式壓力補(bǔ)償灌水器,并進(jìn)行了灌水器流量預(yù)測(cè),得到其設(shè)計(jì)壓力-流量曲線。利用光固化快速成型技術(shù),快速制作出壓力補(bǔ)償灌水器試驗(yàn)件,進(jìn)行了水力性能試驗(yàn),得到了灌水器試驗(yàn)壓力-流量曲線,發(fā)現(xiàn)通過(guò)分步式cfd計(jì)算得到的預(yù)測(cè)壓力-流量曲線,與水力性能試驗(yàn)得到的試驗(yàn)壓力-流量曲線在壓力補(bǔ)償灌水器的有效工作壓力區(qū)間內(nèi)吻合度良好,驗(yàn)證了分步式cfd設(shè)計(jì)方法。在此基礎(chǔ)上研究了壓力補(bǔ)償灌水器補(bǔ)償區(qū)結(jié)構(gòu)對(duì)其壓力補(bǔ)償性能的影響,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償區(qū)高度對(duì)灌水器補(bǔ)償性能影響顯著,可以通過(guò)改變補(bǔ)償區(qū)高度來(lái)設(shè)計(jì)不同補(bǔ)償性能的灌水器。該研究對(duì)指導(dǎo)壓力補(bǔ)償灌水器的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)具有一定的意義。
文輯推薦
知識(shí)推薦
百科推薦
職位:勘察工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林