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流體機械及工程專業(yè)優(yōu)秀論文吸水室等過流部件內(nèi)部流動分析(完整版)

2025-12-23 23:50上一頁面

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【正文】 流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心,這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì)地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心,這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì)地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時 ,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心,這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì)地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行 了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心, 這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì) 地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心,這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì)地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。在設(shè)計中對吸水室決不可掉以輕心,這是因為吸水室設(shè)計的好壞,直接影響到水泵汽蝕(空化)性能和效率指標(biāo)。 詳細(xì)地敘述了吸水室的實體造型過程,并將三大過流部件(吸水室、葉輪和壓水室)的造型結(jié)果導(dǎo)入到 FLUENT 前處理軟件 GAMBIT 中進行網(wǎng)格劃分。 同時,論文對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 2Q)和小流量工況( 0. 8Q)進行了模擬,分析水流在壓水室和葉輪內(nèi)部的流動規(guī)律。我們還可提供代筆服務(wù),價格優(yōu)惠,服務(wù)周到,包您通過。馭 s磇嗔 巐奌 1 価 深 【精品】畢業(yè)論文 優(yōu)秀畢業(yè)論文 本科論文 專業(yè)學(xué)術(shù)論文 參考文獻(xiàn)資料 啦 厴 霵 ? ?懣刉覶瑼 ?l 灝 8Na? 谺 駰麲 ?橆 C 啟拡銨 邢 哎 橶 軹 ??峾 ? I^鈰 N?T蠿 h?暵 ^l2 錛豵豈鋁釯訑 9|U 忡 H奙 `{鑧 n!挈嬶頰 tKラ 犨綢萑 m E遰 D5€`KU/ 燏 閃 g菬 3≦?6iL 絀 愒 ?黴蕭懨間蚷 。vOp 牯 V 睟艶頛 4. ?鮠 4l【精品】畢業(yè)論文 優(yōu)秀畢業(yè)論文 本科論文 專業(yè)學(xué)術(shù)論文 參考文獻(xiàn)資料 O??鼎 濔 %滷 ?腵鰩 C?另 v|j39。╨Fi?U 鈕 嬧撯暼坻 7/??W?3RQ 碚螅 T 憚磴炬 B 垥 n國 0fw丮 eI?a 揦 (?^7 鳁 ?H?弋睟 栴 ?霽 N濎嬄 盯 鼴蝔 4 sxr?溣 ?檝皞咃 hi?攊 (?v 擗諗馿鏤刊 x┶ 偨棆鯍抰 }Lyy^|y 箲 麗膈淢 m7汍衂法瀶 ?鴫 C??﹊ Q貖 澔 ?wC( 腅 僼 }碓 靔 奲 ? D|疑維 d[袣箈 櫸E慓採紤婏 (鞄 h蜪 `7I冑 ?39。毽 ?狎裦 amp。煿網(wǎng)澟 ?釤 h 裝 y :M?^ 瘃 襅絧 ?曄 d鈅 7橵 穴甯 ?c 繋 圁 麾璃 c 旿 ^T 珤 z39。伣嘰吶 q 虻 U節(jié)鉡 c姥 ? ?BL 偤 哖 ?]駁療 g 讍 蔍 `7sQ\I vs 癤 ?S [J%J v I 雓 1傀 鑥 伍妰遠(yuǎn) Y 魥 靤 /W鐼 E 霯 q聊湝 ECu?knb?.:?澍羈 7┮ 坋 :。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也 符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模 擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室 外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進 行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵 的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分 布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸葉輪的兩個進口。 模擬結(jié)果說明:不同工況下葉輪流道內(nèi)相對速度分布與理論分析比較一致;葉片的靜壓分布與速度的分布也符合對應(yīng)的規(guī)律。 分別對設(shè)計工況( Q=485 m3/h),大流量工況( 1. 5Q)和小流量工況( 0. 5Q)進行了數(shù)值模擬,在以上不同的工況下觀察吸水室出口水流的圓周速度和軸面速度的分布情況,查看壓水室外壁是否存在脫流現(xiàn)象。雙吸泵的半螺旋形吸水室在進口部分相連通,而后繞過壓出室外壁分別通向雙吸
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