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文献来源:
出版时间 :
多相混输泵内部流动数值模拟(精)/制造业高端技术系列
0.00     定价 ¥ 99.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787111693093
  • 作      者:
    作者:史广泰//刘小兵//付成华|责编:陈保华//高依楠
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2022-01-01
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内容介绍
本书主要从数值模拟的角度阐述了多相混输泵内部流动特性的数值计算基本理论和基本方法,提出了一种多相混输泵增压单元的水力设计方法,在此基础上进一步分析了多相混输泵的各种特性。其主要内容包括:概述、多相混输泵数值计算基本理论与方法、基于BladeGen多相混输泵增压单元水力设计、多相混输泵水力性能、多相混输泵内气液两相流动机理、多相混输泵空化特性、多相混输泵内旋涡运动及湍流耗散特性、多相混输泵能量转换特性、多相混输泵流固耦合特性。本书不仅对研制高效、大流量、高扬程以及稳定性高的多相混输泵具有重要的指导作用,而且对推动我国深海矿产资源的开发具有重要的战略意义和工程应用价值。 本书可供能源动力、流体机械、海洋能利用等领域的技术人员和研究人员使用,也可供相关专业的在校师生参考。
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目录
前言
第1章 概述
1.1 多相混输泵的类型
1.2 多相混输泵的工程应用
1.3 本章小结
第2章 多相混输泵数值计算基本理论
2.1 气液两相流模型
2.1.1 均相流模型
2.1.2 分相流模型
2.1.3 漂移流模型
2.1.4 双流体模型
2.2 相间作用力
2.3 流固耦合计算基本理论
2.3.1 流固耦合动力学控制方程
2.3.2 结构运动方程的有限元模型
2.3.3 模态分析的有限元方程
2.4 本章小结
第3章 多相混输泵数值计算方法
3.1 湍流模型
3.1.1 标准k-ε模型及其修正
3.1.2 RNG k-ε模型
3.1.3 Realizable k-ε模型
3.1.4 标准k-ω模型
3.1.5 SST k-ω模型
3.1.6 RSM模型
3.1.7 LES模型
3.2 空化模型
3.2.1 Singhal空化模型
3.2.2 Zwart-Gerber-Belamri空化模型
3.2.3 Schnerr-Sauer空化模型
3.3 多相混输泵建模及网格划分
3.3.1 过流部件几何建模
3.3.2 过流部件网格划分
3.4 边界条件及求解设置
3.5 本章小结
第4章 基于BladeGen多相混输泵增压单元水力设计
4.1 叶轮选型计算
4.2 导叶选型计算
4.3 叶轮水力设计
4.4 导叶水力设计
4.5 本章小结
第5章 多相混输泵水力性能
5.1 多相混输泵外特性
5.1.1 纯液条件下多相混输泵外特性
5.1.2 气液条件下多相混输泵外特性
5.2 多相混输泵水动力特性
5.2.1 气液两相条件下多相混输泵内瞬态水动力特性
5.2.2 液相黏度对多相混输泵内水动力特性的影响
5.2.3 气液两相条件下多相混输泵内压力脉动特性
5.3 本章小结
第6章 多相混输泵内气液两相流动机理
6.1 多相混输泵内气相分布规律
6.1.1 含气率对多相混输泵内气液两相分布规律的影响
6.1.2 流量对多相混输泵内气液两相分布规律的影响
6.1.3 转速对多相混输泵内气液两相分布规律的影响
6.1.4 液相黏度对多相混输泵内气液两相分布规律的影响
6.1.5 不同增压单元叶轮内气液两相分布规律
6.2 多相混输泵内压力分布规律
6.2.1 纯液条件下多相混输泵内压力分布规律
6.2.2 液相黏度对多相混输泵内压力分布规律的影响
6.2.3 含气率对多相混输泵内压力分布规律的影响
6.2.4 流量对多相混输泵内压力分布规律的影响
6.3 多相混输泵内速度分布规律
6.3.1 纯液条件下多相混输泵内速度分布规律
6.3.2 液相黏度对多相混输泵内速度分布规律的影响
6.3.3 含气率对多相混输泵内速度分布规律的影响
6.3.4 流量对多相混输泵内速度分布规律的影响
6.4 多相混输泵内流线分布规律
6.4.1 纯液条件下多相混输泵内流线分布规律
6.4.2 含气率对多相混输泵内流线分布规律的影响
6.5 多相混输泵内湍动能分布规律
6.5.1 纯液条件下多相混输泵内湍动能分布规律
6.5.2 含气率对多相混输泵内湍动能分布规律的影响
6.6 本章小结
第7章 多相混输泵空化特性
7.1 空化特性曲线
7.2 空化对多相混输泵内流特性的影响
7.2.1 空化对压力分布的影响
7.2.2 空化对速度分布的影响
7.2.3 空化对湍动能分布的影响
7.3 含气率对多相混输泵空化性能的影响
7.3.1 多相混输泵叶轮内气-汽相分布
7.3.2 叶轮周向汽相体积分数变化规律
7.4 临界空化断裂工况下瞬态水动力特性
7.4.1 临界空化断裂工况叶轮上的瞬态轴向力
7.4.2 临界空化断裂工况叶轮上的瞬态径向力
7.4.3 临界空化断裂工况导叶上的瞬态径向力
7.5 本章小结
第8章 多相混输泵内旋涡运动及湍流耗散特性
8.1 多相混输泵内旋涡演变机理
8.1.1 流量对多相混输泵内旋涡运动规律的影响
8.1.2 转速对多相混输泵内旋涡运动规律的影响
8.1.3 含气率对多相混输泵内旋涡运动规律的影响
8.2 多相混输泵增压单元内湍流耗散特性
8.2.1 含气率对多相混输泵内湍流耗散分布规律的影响
8.2.2 流量对多相混输泵内湍流耗散分布规律的影响
8.3 本章小结
第9章 多相混输泵能量转换特性
9.1 多相混输泵叶片压力载荷分布规律
9.1.1 纯液条件下多相混输泵叶片压力载荷分布规律
9.1.2 气液两相条件下多相混输泵叶片压力载荷分布规律
9.2 多相混输泵叶轮域能量变化规律
9.2.1 纯液条件下多相混输泵叶轮域能量变化规律
9.2.2 气液两相条件下多相混输泵叶轮域能量变化规律
9.3 多相混输泵叶轮域能量转换特性
9.3.1 纯液条件下多相混输泵叶轮域能量转换特性
9.3.2 气液两相条件下多相混输泵叶轮域能量转换特性
9.4 多相混输泵增压单元内的能量损失
9.4.1 能量损失计算方法
9.4.2 增压单元内能量损失分析
9.5 空化对多相混输泵能量转换特性的影响
9.5.1 空化对多相混输泵做
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