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| 1 | 空化模型热力学修正的核主泵空化研究显示文摘为研究核主泵的空化特性,基于ANSYS CFX软件,对现有Zwart-Gerber-Belamri空化模型进行热力学效应修正,在不同流量下采用修正前后的空化模型分别对模型核主泵进行数值计算,并将模拟值与试验值进行对比分析,验证了在核主泵空化发生时热力学效应修正的正确性。结果表明,未发生空化时,模型修正不具有明显影响,随着核主泵空化的加深,影响加大;模型泵空化性能的数值模拟预测与试验值趋势吻合,误差值在5.3%~9.6%之内,验证了空化数值模拟对核主泵工程应用中性能预测的可靠性;空化余量减小时,叶片低压区域从进口向出口扩张,随低压区域的扩张,汽泡填充整个流道,叶片载荷力降低,扬程下降。 | 付强 曹梁 朱荣生 王秀礼 | 2015 | 核动力工程2015,36,6: | 7 |
| 2 | 不同温度水体空化水动力脉动特性的试验研究显示文摘为研究热力学效应对空化水动力脉动特性的影响,采用试验的方法研究温度为279 K、298 K和318 K时绕水翼的非定常空化流动特性。试验在闭式水洞中进行,采用高速摄影的方法观察不同温度下绕水翼的空穴形态,采用测力系统测量水翼受到的升阻力,并对升力信号进行频谱分析,得到水翼升力在非定常空化阶段的频率特征。结果表明,相同空化数条件下,随着温度的升高,平均升阻力系数降低,升力系数波动程度降低;温度对升阻力系数的影响随着空化数的升高而降低。在不同的空化发展阶段下,温度对升力系数影响的规律不同,空化形成和片状空化阶段,温度对升力系数影响较小;云状空化阶段,温度对升力系数影响较大。之所以出现上述规律是因为在同一空化数下,随着温度的升高,空化区域减小;而空化区域越大,温度对空化流动的影响则越大。 | 时素果 王国玉 胡常莉 高德明 | 2014 | 机械工程学报2014,50,8: | 5 |
| 3 | 文氏管中低温流体汽蚀过程可视化实验研究显示文摘搭建了一套液氮可视化汽蚀试验台,借助高速摄像机观察了液氮汽蚀文氏管云状汽蚀的非稳态特性。给出了云状汽蚀在不同时刻的汽蚀结构,发现不同于水汽蚀有清晰的气液界面,液氮汽蚀呈两相混合云雾状。云状汽蚀表现为高度的不稳定性,除了尾部汽蚀在二次射流和湍流作用下周期性脱落外,中心汽蚀区还在二次射流作用下做上下周期性摆动。发现二次射流为非轴对称分布,对二次射流导致汽蚀区脱离壁面及摆动机理进行了分析。同时发现汽蚀的非稳态特性导致压力和流量相应非稳态波动,压力在空间波动导致了汽蚀溃灭区气相含量在空间上也呈现大小周期性排列。 | 赵东方 朱佳凯 徐璐 余柳 张小斌 陈建业 王宇辰 | 2015 | 低温工程2015,,6: | 5 |
| 4 | 低温流体空化特性的数值计算研究显示文摘采用数值计算的方法研究了液氮和液氢的空化流动特性。为了考虑温度影响,控制方程采用了连续方程、动量方程及能量方程,并应用二次开发方法在商业软件中引入Merkle空化模型及物质属性,物性参数随流场温度变化而不断更新。分别对液氮和液氢几个工况进行了计算,并与实验结果进行了对比。结果发现,在液氮和液氢中,当流体温度接近临界点时,热力学效应表现显著。热力学效应显著主要表现在空穴变短、水蒸汽含量减少和汽液界面变的模糊。由于密度比、饱和蒸汽压随温度变化梯度等物质属性的不同,相对液氮,液氢的热力学效应更加明显。 | 时素果 王国玉 马瑞远 | 2012 | 工程力学2012,29,5: | 4 |
| 5 | 液氢自润滑动压轴承空化特性的数值研究显示文摘液氢的快速输运是氢能储运的重要方式,由于液氢自润滑高速轴承的动压效应导致轴承微小间隙中的近饱和液氢极易发生空化,成为影响高速液氢离心泵稳定性与可靠性的难点问题。基于均质两相流连续性方程,引入了修正后的Zwart空化模型,着重分析了液氢在自润滑轴承-转子间隙中流动、空化和空化过程中的热力学效应,对液氢人字槽动压高速轴承内的动压自润滑和热质传递特性进行了数值分析,发现液氢相变时的热力学效应可以有效抑制其空化的发生与发展,并进一步获得了不同工况下轴承承载特性的变化规律。 | 王昱 侯予 赵琪 刘玉涛 丁文静 陈双涛 陈良 赖天伟 | 2020 | 低温工程2020,,1: | 4 |
| 6 | Periodical shedding of cloud cavitation from a single hydrofoil in high-speed cryogenic channel flow显示文摘<正> In order to explain criteria for periodical shedding of the cloud cavitation, flow patterns of cavitation around apiano-convex hydrofoil were observed using a cryogenic cavitation tunnel of a blowdown type. Two hydrofoils ofsimilarity of 20 and 60 mm in chord length with two test sections of 20 and 60 mm in width were prepared.Working fluids were water at ambient temperature, hot water and liquid nitrogen. The parameter range was variedbetween 0.3 and 1.4 for cavitation number, 9 and 17 m/sec for inlet flow velocity, and -8° and 8~ for the flow incidenceangle, respectively. At incidence angle 8°, that is, the convex surface being suction surface, periodicalshedding of the whole cloud cavitation was observed on the convex surface under the specific condition withcavitation number and inlet flow velocity, respectively, 0.5, 9 m/sec for liquid nitrogen at 192℃ and 1.4, 11 m/secfor water at 88℃, whereas under the supercavitation condition, it was not observable. Periodical shedding ofcloud cavitation occurs only in the case that there are both the adverse pressure gradient and the slow flow regionon the hydrofoil. | Yutaka ITO Koichi SETO Takao NAGASAKI | 2009 | Journal of Thermal Science2009,18,1: | 0 |