【摘 要】
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微型喷水推进泵是布置在水下滑翔机尾翼上为其提供辅助推力的设备,作为水下滑翔机中的核心动力部件同时也是主要耗能部件,依靠内置电池或燃料来提供能量。而喷水推进泵的能耗
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微型喷水推进泵是布置在水下滑翔机尾翼上为其提供辅助推力的设备,作为水下滑翔机中的核心动力部件同时也是主要耗能部件,依靠内置电池或燃料来提供能量。而喷水推进泵的能耗大小和振动强弱将会对滑翔机的续航时间以及隐蔽性作业产生重大影响,因此针对喷水推进泵水力性能优化以及运行稳定性的研究对我国国防基础建设具有重要意义。本文结合理论分析、数值模拟以及模型试验对微型喷水推进泵进行了研究。通过改变叶轮叶片翼型结构获得不同方案叶轮的水力模型,经网格无关性分析选取合适的网格数量,对喷水推进泵进行稳态与非稳态数值计算,并将喷泵置于水槽中对其敞口运行工况进行了求解;对比分析了不同方案喷泵的水力性能、叶轮内部压力脉动情况以及内部流动状态,并对喷口直径与敞口运行工况之间的关系进行了研究;针对微型喷水推进泵扬程较低的特点,设计适用于微型喷水推进泵的水力性能试验方案并进行了模型试验。基于以上工作内容,本文得到了如下结论:(1)当叶片翼型最大厚度处到其前缘的距离与翼型弦长的比值为0.8时,喷泵高效区最广,水力性能较好;叶片翼形最厚处靠近后缘时,会使叶片出口边附近的叶片载荷增大。(2)叶轮内各监测点处的压力脉动与翼型结构有很大关联,叶轮进口监测点处压力脉动程度远大于叶片表面和叶轮出口监测点处,当翼形最大厚度处靠近其前、后缘时,叶轮进口监测点主频幅值有所降低。(3)喷泵在实际敞口运行时偏向大流量工况,改变喷口直径能有效调节喷泵敞口运行工况,当喷口直径为76mm时,喷泵的实际敞口运行工况与其设计工况匹配性较好。(4)对比分析不同方案喷泵水力性能实验数据与仿真结果发现二者吻合程度较好,验证了本文数值模拟方法以及试验方案的可行性。上述研究方法与计算结果能为微型喷水推进泵性能优化和解决偏工况运行等方面的基础问题研究提供借鉴。
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