混流式水轮机全流道内部流动特性数值分析

来源 :兰州理工大学 | 被引量 : 19次 | 上传用户:aivinator
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
混流式水轮机适用水头范围广,结构简单,运行可靠,应用最为广泛。水轮机转轮是水轮机的一个核心部件,水轮机转轮内的流动状态好坏直接影响整个机器的能量空蚀特性和机组的稳定性,因此转轮的设计尤其重要。借助CFD数值分析的方法对转轮内流动状态及其在不同工况下的运行性能进行分析,是转轮优化设计的一个重要手段,目前国内外大型水电机组开发都是借助这一手段来进行新转轮的开发和优化的。本文对某水电站的原型混流式水轮机建立的水轮机全流道几何模型。借助三维建模软件UGNX,针对混流式水轮机转轮实体建模中待解决的叶片木模图数据转换问题,采用在CAD中进行网格划分定点的方法,将各个木模截面的数据以.dat格式导入到UGNX软件中,在UGNX中采用三次样条曲面法对水轮机叶片进行再造,为水轮机的流动性能分析做准备。并将UGNX建好的水轮机转轮模型导入gambit软件中,采用非结构化混合四面体网格对过流部件进行网格划分。使用FLUENT软件,对A696混流式水轮机转轮内部稳定场进行了数值模拟。具体分析了转轮叶片在不同运行工况下的很多外部特性,如过流量、效率等能量特性;还从叶片正背面的压力分布预见了转轮的空化性能等,为转轮性能预测提供了更多、更重要的参考价值。另外,随着水轮机效率的提高,水力机组运行的稳定性和振动问题越来越引起人们的重视。而且水轮机内部过流部件的流体流动实际是非常复杂的三维非稳定粘性流体运动,所以仅仅从水轮机内部稳定流场计算还不足以预测水力机组的稳定性问题,因此对水轮机内部非稳定流场的模拟计算成为必要。转轮和导叶、转轮和尾水管间的流动互扰等因素都会引起过流通道的不稳定流,从而影响机组稳定性。本文水轮机内部非稳定流场的研究是建立在稳定流场收敛后再进行的分析,研究了混流式水轮机内部非稳定流场中各种涡旋的产生机理和本身特征,从而找到减轻涡旋所造成的不利影响的有效办法。
其他文献
随着电网容量越来越大,电网频率的稳定性越来越重要,直接关系到电网运行的稳定性和安全性,运行机组一次调频功能的有效投入是维持电网频率稳定的重要技术保证,已经成为发电机组自动控制系统的重要组成部分。本文利用压力节点的方法,建立了超临界机组协调控制系统的数学模型,并详细地介绍了该模型中锅炉蓄热系数的理论计算方法。分别对超临界机组定压运行、滑压运行时,在不同负荷下进行一次调频仿真试验,并将试验结果进行对比
舰船、潜艇在航行过程中会不可避免的受到鱼雷等爆炸物的袭击;压力容器中高压容器或超高压容器在运行时由于其内部压力会不断变化,其对于焊接部位等薄弱的环节的破坏作用尤其值
以自主筛选的产1,3-丙二醇菌株为基础,研究了甘油脱水酶的催化反应特性,通过克隆和表达甘油脱水酶与复活因子,定量研究了复活因子和其它因素与失活甘油脱水酶的复活关系。通过研
研究简单高效的过程设备控制技术,具有重要的应用价值。然而,目前过程设备和单元广泛采用的比例-积分-微分(Proportional Integral Derivative,PID)控制器存在参数固定且不能
本论文以花生蛋白为原料,用碱性蛋白酶(A1calase)、复合蛋白酶(Protamex)、中性蛋白酶(Neutrase)通过酶解制备花生活性肽,以水解度(DH)为指标,根据单因素和正交实验优化了酶解条