【摘 要】
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滴头是滴灌系统的关键部件,流道设计是其核心技术。为了揭示滴头流道内的水流运动规律,提出一种渐缩-突扩的流道结构;以三角形、圆形和流线型作为收缩段形状因素,结合流道收
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滴头是滴灌系统的关键部件,流道设计是其核心技术。为了揭示滴头流道内的水流运动规律,提出一种渐缩-突扩的流道结构;以三角形、圆形和流线型作为收缩段形状因素,结合流道收缩后最小断面尺寸和放大比例等作为试验因素,进行了3因素3水平正交试验设计;建立了流道的CFD模型,利用fluent软件进行数值计算,对不同正交试验处理下的流道内部流场进行了研究。以滴头流量为评价指标,探讨了以上各因素对流量的影响,分析了流道不同断面位置处的能量及其变化规律。结果表明,对于渐缩-突扩流道结构:1)在10 m水头条件下,试验各因素均对滴头流量产生影响,其中流道尺寸比例系数对流量的影响最大,流道内的形状和边壁距离影响不显著。流道的过流能力可用以上参数的多元线性回归方程定量表示;2)渐缩-突扩流道结构的流态指数在0.494~0.509之间,属孔口出流;试验的3种因素对流态指数x的影响由大到小依次为:尺寸比例系数、形状、边壁距离,但均达不到显著水平;3)流道内水流的雷诺数Re的范围为614~6915,局部水头损失系数在2.1~10.6之间。对于多个渐缩-突扩流道结构:1)在10 m水头条件下,试验各因素均对流量产生影响,其中流道尺寸比例系数对流量的影响最大,流道内的形状和边壁距离影响不显著。流道的过流能力可用以上参数的多元线性回归方程定量表示;2)多个渐缩-突扩流道结构的流态指数在0.506~0.525之间;试验的3种因素对流态指数x的影响由大到小依次为:尺寸比例系数、边壁距离、形状,并且均达到显著水平;3)原型数值模拟的压力-流量关系曲线与放大10倍模型实测的相似性较好,流道内的出口压力分布在前5个和最后2个的出口处压力较吻合。
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