• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于CFD-DEM的旋流泵混合顆粒固液兩相流研究

    2023-08-22 06:56:18高雄發(fā)張德勝施衛(wèi)東王家斌
    農(nóng)業(yè)機械學報 2023年8期
    關(guān)鍵詞:旋流葉輪進口

    高雄發(fā) 郜 聰 張德勝 施衛(wèi)東,3 施 亞 王家斌

    (1.江蘇大學流體機械工程技術(shù)研究中心, 鎮(zhèn)江 212013; 2.江蘇大學流體機械溫嶺研究院, 溫嶺 317500;3.南通大學機械工程學院, 南通 226000; 4.山東雙輪股份有限公司, 威海 264200)

    0 引言

    隨著工農(nóng)業(yè)的發(fā)展,伴隨著城鎮(zhèn)化進程,工業(yè)、農(nóng)業(yè)和生活污水的排放量越來越多,因此,無堵塞泵的需求越來越大[1]。旋流泵,作為一種無堵塞泵,其結(jié)構(gòu)不同于一般離心泵,葉輪位于泵腔一側(cè),或退縮至泵腔后方的腔體內(nèi),沒有葉輪的一側(cè)稱為無葉腔。由于無葉腔的存在,葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵腔內(nèi)同時形成循環(huán)流和貫通流。這使得泵內(nèi)渦結(jié)構(gòu)變得較為復(fù)雜,而且循環(huán)流會影響進口來流。循環(huán)流的存在,使得大部分介質(zhì)隨著循環(huán)流從無葉腔側(cè)流出,不經(jīng)過葉輪,因此通過性能較好[2-5]。但是,旋流泵的工作效率遠低于其他型式的葉片泵,且在輸送含有較多大顆粒和長纖維介質(zhì)時,容易出現(xiàn)半堵塞現(xiàn)象[6-7]。近年來,國內(nèi)外學者對固液兩相流泵進行了大量研究,尤其是在固液兩相CFD(計算流體力學)數(shù)值模擬和試驗研究方面。文獻[8-10]結(jié)合理論與工程實際,將CFD-DEM(計算流體力學-離散單元法)算法應(yīng)用在攪拌器中,分析了顆粒屬性對混合動力學的影響,并通過試驗證明該方法在旋轉(zhuǎn)機械模擬中具有一定可靠性。文獻[11]將DEM-CFD方法應(yīng)用在旋流泵的數(shù)值模擬中,結(jié)合固液兩相流試驗,研究固體顆粒在泵內(nèi)的運動特征,發(fā)現(xiàn)有以下3種典型的運動軌跡:隨貫通流經(jīng)葉輪進入蝸殼;受循環(huán)流影響由無葉腔進入蝸殼;從葉輪前端進入葉輪,隨葉輪旋轉(zhuǎn)進入蝸殼。文獻[12-14]選用油菜籽、小麥、黃豆作為試驗顆粒進行固液兩相流試驗,得到了旋流泵在輸送不同濃度固液兩相流時的性能曲線,并解釋了性能曲線變化與泵內(nèi)部流動之間的因果關(guān)系。文獻[15]對多級離心漿料泵進行試驗,發(fā)現(xiàn)泵的揚程和效率很大程度上取決于漿料中固相濃度。文獻[16]運用CFD-DEM耦合模擬計算離心泵內(nèi)非穩(wěn)態(tài)固液兩相流動,得到了1.0~3.0 mm顆粒群在離心泵內(nèi)運動軌跡和固相體積率分布。文獻[17]基于CFD-DEM方法,采用多組分密度顆粒,研究不同固相顆粒在葉輪和蝸殼內(nèi)部的運動軌跡及其分布規(guī)律,發(fā)現(xiàn)大質(zhì)量顆粒的運動軌跡更加靠近葉片工作面,而小質(zhì)量顆粒在葉輪內(nèi)部總體分布比較均勻。文獻[18]對不同包角葉輪進行固液兩相數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)顆粒主要在葉輪吸力面中間與前蓋板交界的位置處發(fā)生碰撞,造成磨損。雖然,國內(nèi)外學者已將CFD-DEM耦合方法廣泛應(yīng)用于固液兩相流泵中,但研究大多集中于單一粒徑顆粒[19-22]。尤其在目前的數(shù)值模擬與試驗中,大多以單一粒徑顆粒作為研究對象,研究結(jié)果與工程應(yīng)用中泵實際輸送介質(zhì)的情況有所不同。為此,本文選取一款經(jīng)典的旋流式固液兩相流泵,配以折葉片葉輪。基于CFD-DEM耦合方法,采用兩種不同粒徑顆粒等比例混合,按不同體積分數(shù)對此旋流泵進行固液兩相流數(shù)值模擬,并通過試驗進行驗證。探索不同粒徑顆粒在旋流式固液兩相流泵內(nèi)的內(nèi)流特征,揭示固相顆粒的運動分布規(guī)律,為旋流泵的優(yōu)化設(shè)計提供一定的理論依據(jù)。

    1 模型參數(shù)及分析方法

    1.1 幾何模型

    以一臺典型旋流泵為研究對象,流體域三維模型如圖1所示,其基本設(shè)計參數(shù)為:流量Qdes(Q)為23.5 m3/h,揚程Hdes為3.5 m,轉(zhuǎn)速ndes為1 485 r/min。 旋流泵主要結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。

    表1 旋流泵結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.1 Structural parameters of vortex pump

    圖1 旋流泵三維示意圖Fig.1 Three-dimensional sketch of vortex pump1.進口段 2.無葉腔 3.間隙 4.葉輪 5.蝸殼 6.出口段

    1.2 網(wǎng)格劃分

    采用ICEM對旋流泵計算域進行網(wǎng)格劃分,各部分網(wǎng)格質(zhì)量均在0.33以上。由于本文采用的顆粒粒徑較大,同時考慮顆粒體積分數(shù)的影響,所以網(wǎng)格數(shù)量不能過多。在滿足計算精度的要求下,設(shè)置3套網(wǎng)格,網(wǎng)格數(shù)分別為8×105、1.3×106和 1.8×106。對這3套網(wǎng)格進行網(wǎng)格無關(guān)性驗證,在設(shè)計工況下,采用Realizablek-ε模型,對單相清水介質(zhì)進行仿真計算。對比這3套網(wǎng)格下計算所得揚程發(fā)現(xiàn),第1套網(wǎng)格和第2套網(wǎng)格之間的誤差為1.6%,第2套網(wǎng)格和第3套網(wǎng)格之間的誤差為0.61%。綜合考慮計算精度和計算資源,選取第2套網(wǎng)格進行數(shù)值計算。部分計算域網(wǎng)格如圖2所示。

    圖2 計算域網(wǎng)格劃分Fig.2 Computational domain meshing

    1.3 邊界條件

    在數(shù)值模擬之前,需要對Fluent和EDEM進行相關(guān)參數(shù)設(shè)置。考慮泵內(nèi)存在渦流和旋流,選用Realizablek-ε模型。Fluent中計算域進口邊界條件采用速度進口,出口邊界條件為壓力出口,參考靜壓為1×105Pa。設(shè)置Fluent時間步長為1×10-4s,總步數(shù)為16 000步,每計算200步保存一次數(shù)據(jù),收斂精度設(shè)置為10-4。EDEM中顆粒間接觸計算選用Hertz-Mindlin (no slip) 模型,EDEM的時間步長一般小于Fluent的時間步長,且與Fluent時間步長成整數(shù)倍關(guān)系,同時需控制其Rayleigh時長在20%左右。因此,設(shè)置EDEM時間步長為5×10-6s,每計算0.005 s保存一次數(shù)據(jù),總計算時間為1.6 s。

    1.4 試驗顆粒及物性參數(shù)

    本文采用油菜籽、黃豆作為計算顆粒,根據(jù)對這兩種實物顆粒的觀察與測量結(jié)果,在EDEM中進行等比例建模,試驗顆粒如圖3所示。其中油菜籽等效粒徑為1.6 mm,黃豆等效粒徑為4 mm。

    圖3 試驗顆粒Fig.3 Test particle

    在離散元仿真計算時,為確保數(shù)值模擬的準確性,同時最大限度貼合實際試驗,需要在EDEM中設(shè)置仿真材料的物性參數(shù)。所需的物性參數(shù)包括顆粒和材料固有物性參數(shù)以及不同材料之間的接觸參數(shù),如:顆粒-顆粒碰撞恢復(fù)系數(shù)、顆粒-有機玻璃碰撞恢復(fù)系數(shù)、顆粒-有機玻璃靜摩擦因數(shù)、顆粒-有機玻璃滾動摩擦因數(shù)[23]。根據(jù)仿真試驗,結(jié)合真實試驗結(jié)果,得到上述4種接觸參數(shù)。完整參數(shù)見表2。

    表2 試驗顆粒物性參數(shù)及接觸參數(shù)Tab.2 Property parameters and contact parameters of test particles

    1.5 時間無關(guān)性分析

    為確保分析的可靠性,需要對數(shù)值模擬進行時間無關(guān)性分析。在蝸殼出口截面設(shè)置統(tǒng)計區(qū)域,統(tǒng)計不同時間下,通過此區(qū)域的顆粒數(shù)量,統(tǒng)計結(jié)果如圖4所示。0.9 s前顆粒數(shù)量波動較大,這是由于泵剛啟動,流動介質(zhì)在泵內(nèi)未完成完整的循環(huán)。1.3 s后,顆粒通過數(shù)量趨于穩(wěn)定。同時考慮到計算時長,選定1.4 s時的數(shù)據(jù)進行分析。

    圖4 時間無關(guān)性驗證Fig.4 Time independence test and verification

    1.6 正則化螺旋度

    正則化螺旋度定義為速度與渦量的點積和速度與渦量的模的比值,可用于判斷渦核旋轉(zhuǎn)方向,其表達式為

    式中ν——速度矢量ω——渦量矢量

    在渦核區(qū)域,速度矢量方向與渦量矢量方向近乎平行,正則化螺旋度Hn值趨近于±1。其中正負表明渦旋轉(zhuǎn)方向,以流動方向為正方向,Hn為正,渦旋轉(zhuǎn)方向為逆時針方向;Hn為負,渦旋轉(zhuǎn)方向為順時針方向[24-25]。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 進口管內(nèi)流動分析

    本研究型號旋流泵工作原理與常規(guī)離心泵有所不同,其工作時,從無葉腔產(chǎn)生一股回流延伸至進口管,并在進口管內(nèi)與進口來流相互作用,在某一位置處達到平衡狀態(tài),進口的螺旋回流,導致進口來流過流面積減小,整泵能量損失較大。因此,對進口流態(tài)的研究,弄清進口的流動特性尤為重要。如圖5所示,以進口管與無葉腔交界處為初始截面,間隔60 mm取截面,對進口管內(nèi)流態(tài)進行分析。

    圖5 進口管截面示意圖Fig.5 Section diagram of inlet pipe

    圖6、7分別為Q工況下,進口管內(nèi)渦量云圖和正則化螺旋度云圖。從圖6中可以發(fā)現(xiàn),進口管近壁面處存在較大的渦量,而中心區(qū)域渦量較小。從進口側(cè)向無葉腔側(cè)的過程中,進口管近壁面渦量逐漸增大,影響區(qū)域也逐漸增大,中心區(qū)域受影響范圍逐漸減小。這是因為靠近無葉腔側(cè),受到無葉腔內(nèi)循環(huán)流影響最為嚴重,隨著與無葉腔距離增加,循環(huán)流的影響逐漸減弱。

    圖6 進口管不同截面渦量云圖Fig.6 Vortex cloud diagram of different sections of inlet pipe

    為進一步分析進口管內(nèi)旋渦結(jié)構(gòu),引入正則化螺旋度。它可以準確地反映主渦與二次渦流動,描述旋渦形態(tài)及其變化規(guī)律。如圖7所示,從進口側(cè)至無葉腔側(cè),截面上渦核分布較為分散,向無葉腔側(cè)靠近,渦核分布開始向中心聚攏。在無葉腔側(cè)截面上,中心渦核最小,但是近壁面區(qū)域開始產(chǎn)生較大的旋渦結(jié)構(gòu),并且此旋渦旋轉(zhuǎn)方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向相同。

    圖7 進口管不同截面Hn云圖Fig.7 Hn cloud diagram of different sections of inlet pipe

    2.2 不同工況下葉輪前端面流態(tài)分析

    為研究流體從無葉腔至葉輪輸送過程中的流動狀況,在混合體積分數(shù)為5%情況下,對0.6Q~1.6Q工況進行研究。截取葉輪進口前端面向內(nèi)1 mm處截面,繪制二維速度流線圖。如圖8所示,在小流量工況(0.6Q),葉輪進口處出現(xiàn)了不同大小的旋渦,增大流量至Q,葉輪中的旋渦逐漸向葉片折角處靠近。繼續(xù)增大流量至1.4Q,葉輪中旋渦數(shù)量繼續(xù)減少,影響范圍進一步縮小,旋渦位置穩(wěn)定在葉片壓力面折角處附近。當流量增大至1.6Q時,葉輪內(nèi)旋渦基本消失。

    圖8 不同工況葉輪前端面流動特征Fig.8 Flow characteristics of impeller front face under different working conditions

    由于此截面靠近無葉腔,受無葉腔中循環(huán)流的影響較大,流道內(nèi)流線出現(xiàn)不同程度的紊亂,發(fā)生流動分離,小流量工況下尤其明顯。這是由于小流量工況下,泵腔內(nèi)循環(huán)流占主導,在進口管內(nèi)產(chǎn)生回流,緊貼進口管壁面旋轉(zhuǎn),占據(jù)進口過流面積。同時與進口來流發(fā)生相互作用,而此時進口來流速度較小,軸向旋渦較大,部分流體從流道中脫落。隨著流量增大至Q,進口管內(nèi)回流與來流相互作用增強,同時因流量增大,進口來流對泵腔內(nèi)的沖擊作用增強,抑制了無葉腔中的部分旋渦,但是葉輪第2段折角過大,流體跟隨性較差,因此流道內(nèi)產(chǎn)生了較多旋渦。流量增至1.6Q時,進口管內(nèi)螺旋回流被抑制,進口流速增大,進口來流對泵腔內(nèi)的沖擊達到最強。無葉腔中的絕大部分旋渦被抑制,因此葉輪流道內(nèi)無明顯旋渦。

    2.3 無葉腔側(cè)固相顆粒分布

    由于輸送的顆粒為油菜籽和黃豆混合的顆粒,為探究其在輸送過程中無葉腔側(cè)混合顆粒的濃度分布情況,以無葉腔及其外緣部分為研究對象,以距離無葉腔前端面1 mm處為基準,指向葉輪前端面。沿軸向等截距切分,截距為6 mm,劃分為C1、C2、C3 3部分。切分示意圖如圖9所示。

    圖9 截面及切分示意圖Fig.9 Cross-section and segmentation diagram

    將這3組切片按照6 mm為增量,由內(nèi)向外切分為14份同心圓環(huán)(圖10)。按照不同的徑向尺寸,將圓環(huán)分為中心部、中間部和外緣部3個區(qū)域。如圖9所示(中心部:對應(yīng)吸入口范圍0~54 mm;中間部:對應(yīng)葉輪影響范圍54~126 mm;外緣部:葉輪外徑至壓水室邊緣范圍126~162 mm),提取各個切片和不同圓環(huán)內(nèi)的顆粒數(shù)。以無量綱量NN表征某個區(qū)域內(nèi)的顆粒濃度,公式為

    式中Nx——切片圓環(huán)內(nèi)的顆粒數(shù)

    Ni——切片內(nèi)顆??倲?shù)

    如圖11所示,旋流泵在輸送混合顆粒時,各切片中心部濃度均為最高。隨著徑向距離增加,顆粒濃度開始下降,并在中間部與外緣部交界處達到濃度最低點。從交界處開始,向外緣部方向,顆粒濃度逐漸上升。這是因為顆粒從進口段進入到無葉腔內(nèi),一部分受循環(huán)流影響從無葉腔回流到進口管,再隨進口來流進入泵腔。一部分直接隨進口來流,流向葉輪方向,沖擊葉輪進口,所以中心部顆粒濃度較高。而外緣部由于靠近壓水室近壁面,顆粒容易在此積聚,因此濃度稍有上升。從C3至C1切片,顆粒整體濃度呈遞減趨勢,而黃豆顆粒尤為明顯。

    圖11 無葉腔不同切片處顆粒濃度Fig.11 Particle concentration at different sections of vaneless cavity

    2.4 葉輪內(nèi)部固相顆粒分布

    圖12為額定轉(zhuǎn)速和額定流量時,輸送體積分數(shù)5%混合顆粒的葉輪內(nèi)顆粒分布圖,以速度梯度對顆粒進行染色。為分析折葉片旋流泵葉輪內(nèi)部混合顆粒分布情況,同時考慮到黃豆顆粒的體積較大,故將葉輪沿葉片寬度對半切分,分成前半部分和后半部分,每部分厚度均為11 mm。觀察圖12可知,葉輪前半部分整體顆粒要少于后半部分。其中黃豆顆粒在前半部分葉輪流道中分布較少,大部分集中于葉輪進口中下部。油菜籽顆粒在葉輪流道中沿第1段折邊壓力面分布,緊貼第1段折邊運動。而葉輪后半部分顆粒數(shù)量較多,黃豆顆粒和油菜籽顆粒均沿第1段折邊壓力面分布并沿其運動,葉輪進口處顆粒局部聚集明顯。同時觀察到,葉輪無論前半部分抑或后半部分,顆粒在其第2段折邊處并未緊貼葉片運動,而是從折角處開始,沿著第1段折邊以拋物線形式甩出葉輪,進入到蝸殼內(nèi)部。造成這種分離現(xiàn)象,主要原因為顆粒進入葉輪隨葉輪旋轉(zhuǎn),從葉輪獲得能量,速度逐漸增大。當顆粒運動至折點處,由于第2段折邊向后偏折角度過大,顆粒不能繼續(xù)從中葉輪獲得能量。同時受到液流的影響,因此開始沿拋物線向后運動。

    圖12 葉輪前后部混合顆粒分布Fig.12 Distribution of mixed particles in front and rear of impeller

    2.5 試驗外特性

    為得到折葉片旋流泵實際性能,同時驗證仿真結(jié)果的準確性,開展了相應(yīng)的固液兩相流試驗。試驗泵采用有機玻璃制作,便于可視化試驗的拍攝。本試驗在開式試驗臺進行,如圖13所示,試驗臺由開式水箱、攪拌器、試驗泵、進出口閥門及相應(yīng)管路組成。采用轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳感器測量轉(zhuǎn)速和軸功率。轉(zhuǎn)矩量程為20 N·m,轉(zhuǎn)速量程為6 000 r/min。進口壓力變送器測量范圍-50~50 kPa,出口壓力變送器測量范圍0~150 kPa,泵出口流量由電磁流量計實時顯示。試驗顆粒選用油菜籽與黃豆按照各50%進行混合后的混合顆粒,在顆粒體積分數(shù)3%、5%下進行不同流量工況的試驗。

    采用高速攝影技術(shù)對進口管中的螺旋回流現(xiàn)象進行拍攝。高速攝影機型號為MotionPro Y4,試驗時設(shè)置拍攝速率為1 500 f/s,每個工況拍攝3 s,重復(fù)拍攝3次。

    圖14為折葉片旋流泵輸送清水,體積分數(shù)3%、5%混合顆粒時的試驗外特性曲線。與清水工況相比,加入混合顆粒后,揚程和效率均明顯下降。且揚程和效率隨混合顆粒體積分數(shù)增大而下降。加入混合顆粒后,流體與顆粒間的粘性摩擦力加大,泵內(nèi)的摩擦損失較大,這導致泵內(nèi)產(chǎn)生較大的流動損失。同時,顆粒在泵內(nèi)運動,需要流體不斷提供能量,隨著顆粒體積分數(shù)增加,所需的能量也增大,因此,旋流泵輸送固體顆粒的性能比清水的低。

    圖14 試驗旋流泵外特性曲線Fig.14 External characteristic curves of vortex pump

    2.6 不同工況下進口管螺旋回流試驗對比

    旋流泵結(jié)構(gòu)簡單,但是內(nèi)部流動復(fù)雜。由于無葉腔中循環(huán)流的存在,其運行時,進口管內(nèi)會出現(xiàn)一定長度的螺旋回流,導致進口過流面積減小,水力損失較大。因此,本試驗采用高速攝影技術(shù)捕捉進口管中的螺旋回流現(xiàn)象,對比數(shù)值模擬結(jié)果,并驗證了數(shù)值模擬結(jié)果的可行性。圖15為試驗泵進口段,進口管總長42 cm,上方設(shè)有標尺,方便觀察比較不同工況下進口管內(nèi)螺旋回流長度。

    圖16為0.6Q~1.6Q工況,折葉片旋流泵輸送混合顆粒時的進口管拍攝結(jié)果。由圖16可以看出,不同流量工況下,進口管中始終存在一股流體介質(zhì)從泵腔回流至進口段。該股回流的旋轉(zhuǎn)方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向一致。將進口管中的大部分顆粒卷起,繞著進口管壁面做螺旋回轉(zhuǎn)運動,其中,體積較小的油菜籽顆粒尤為明顯。其與進口來流相互作用,在某一位置達到平衡。從試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),在0.6Q工況下,回流長度最長,達到37 cm,幾乎占據(jù)整個進口管;增大流量至0.8Q,回流長度回縮至30 cm處,并與進口來流的對沖下達到平衡;繼續(xù)增大流量至Q,回流與進口來流激烈對沖碰撞并在20 cm處趨于平衡,進口管內(nèi)回流長度回縮明顯;當流量達到1.2Q時,回流長度進一步縮短,長度為15 cm;當流量加大至1.4Q時,進口來流速度較大,其與回流平衡位置進一步向無葉腔側(cè)靠近,此時回流長度為10 cm;當流量加大至1.6Q時,進口來流速度已達試驗最大值,進口管中回流已不明顯,僅在靠近無葉腔側(cè)存在一小段,長度僅4 cm。這是因為隨著流量增大,貫流速度增大,在轉(zhuǎn)速不變的情況下,泵內(nèi)軸向旋渦被削弱,進口螺旋回流被無葉腔壓縮,因此螺旋回流長度不斷縮短。

    2.7 進口管旋流現(xiàn)象驗證

    為驗證仿真模擬的可靠性,選取模擬結(jié)果進口管中旋流現(xiàn)象與高速攝影試驗進行對比。圖17為Q工況下,體積分數(shù)5%混合顆粒模擬結(jié)果與試驗結(jié)果對比圖。分析發(fā)現(xiàn),數(shù)值模擬的進口螺旋回流平衡位置與旋轉(zhuǎn)特征,與試驗結(jié)果大致吻合,基于CFD-DEM數(shù)值模擬結(jié)果具有一定的可靠性,能夠較好地展示泵內(nèi)固相顆粒運動分布情況。

    圖17 混合顆粒旋流現(xiàn)象驗證Fig.17 Verification of swirling phenomenon of mixed particles

    3 討論

    本文基于CFD-DEM耦合模型,采用油菜籽與黃豆等比例混合作為顆粒介質(zhì),在不同流量工況及體積分數(shù)下,對旋流泵進行了固液兩相流計算及試驗驗證研究。獲得不同工況下旋流泵進口管內(nèi)的流動特性、葉輪前端面速度分布特征;分析旋流泵主要過流部件內(nèi)顆粒分布情況;開展對數(shù)值模擬結(jié)果的試驗驗證。

    由于本文在數(shù)值計算和試驗驗證時采用黃豆和油菜籽等比例混合,未設(shè)置不同混合比例的對照組,而實際情況下旋流泵輸送的介質(zhì)中固相組成較為復(fù)雜。因此,后續(xù)的試驗和數(shù)值計算可設(shè)置多組不同混合比例的對照組,研究混合顆粒在泵內(nèi)的輸送情況。同時,在試驗時發(fā)現(xiàn),黃豆顆粒在長時間浸泡后變得松散,容易破裂,需盡快更換試驗介質(zhì)顆粒。后期可以根據(jù)實際情況,定制不同尺寸顆粒,以達到最佳拍攝效果。

    4 結(jié)論

    (1)折葉片葉輪流道內(nèi)的旋渦主要存在于葉片第1段折邊處,從小流量工況到額定工況,再到大流量工況,流道內(nèi)旋渦數(shù)量先增加后減少,最終消失。且隨著流量增大,旋渦逐漸向葉片工作面折角處靠攏。

    (2)折葉片旋流泵在輸送混合顆粒時,循環(huán)流和貫通流共同作用,顆粒濃度在無葉腔中呈現(xiàn)出中心部向中間部逐漸降低、在外緣部略上升的趨勢。

    (3)輸送混合顆粒時,由于黃豆顆粒密度較大,在進口管內(nèi)貼近管底向前運動,油菜籽顆粒密度與水相近,均勻分布于進口管內(nèi)。在循環(huán)流的作用下,固相顆粒沿進口管壁面旋轉(zhuǎn)進入泵進口。隨著流量增大,進口管內(nèi)螺旋回流長度逐漸減小。循環(huán)流的存在,導致進口過流面積減小,能量損失增大,但是泵的抗堵塞性能和通過性能提高。

    (4)基于離散元單元法的CFD-DEM耦合算法能夠較為準確地計算混合顆粒在旋流泵內(nèi)的復(fù)雜流動問題,數(shù)值模擬結(jié)果與試驗結(jié)果吻合較好。

    猜你喜歡
    旋流葉輪進口
    1.4317 QT2鋼在高能泵葉輪上的應(yīng)用
    應(yīng)用石膏型快速精密鑄造技術(shù)制造葉輪
    數(shù)據(jù)進口
    汽車縱橫(2017年3期)2017-03-18 11:21:22
    上旋流厭氧反應(yīng)器在造紙廢水處理中的應(yīng)用
    一級旋流偏置對雙旋流杯下游流場的影響
    數(shù)據(jù)—進口
    汽車縱橫(2016年9期)2016-10-27 12:48:07
    數(shù)據(jù) 進口
    汽車縱橫(2016年8期)2016-09-24 15:39:05
    離心泵葉輪切割方法
    微氣泡旋流氣浮選設(shè)備的研究與應(yīng)用
    旋流脫氣性能影響因素的CFD模擬
    化工進展(2015年6期)2015-11-13 00:30:04
    久久 成人 亚洲| 久热这里只有精品99| 91成人精品电影| 99re在线观看精品视频| 精品人妻在线不人妻| 国产成年人精品一区二区 | 午夜免费激情av| 国产熟女午夜一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 1024视频免费在线观看| 又大又爽又粗| 久久久久国内视频| 欧美精品一区二区免费开放| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日本一区二区免费在线视频| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 女警被强在线播放| 在线av久久热| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久 成人 亚洲| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品国产高清国产av| 女同久久另类99精品国产91| 丝袜在线中文字幕| 免费看a级黄色片| 久热这里只有精品99| 老汉色av国产亚洲站长工具| 天天添夜夜摸| 亚洲五月天丁香| 99在线视频只有这里精品首页| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产97色在线日韩免费| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕精品免费在线观看视频| 麻豆成人av在线观看| 午夜视频精品福利| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 深夜精品福利| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久久久九九精品影院| 国产麻豆69| 精品欧美一区二区三区在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 男女之事视频高清在线观看| 久久精品成人免费网站| 99久久国产精品久久久| 精品日产1卡2卡| 久久热在线av| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产在线观看jvid| 日本 av在线| 身体一侧抽搐| 午夜激情av网站| 超碰成人久久| 丁香六月欧美| 久久青草综合色| 久久国产精品人妻蜜桃| 女人被狂操c到高潮| 三级毛片av免费| 十八禁人妻一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 正在播放国产对白刺激| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美在线一区亚洲| 亚洲一区中文字幕在线| 国产一区在线观看成人免费| 精品福利永久在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 18禁观看日本| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费日韩欧美在线观看| 丰满的人妻完整版| 欧美日韩视频精品一区| 脱女人内裤的视频| 国产av在哪里看| 丝袜美腿诱惑在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久香蕉精品热| 亚洲,欧美精品.| 超色免费av| 国产人伦9x9x在线观看| 999久久久国产精品视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| www日本在线高清视频| 国产在线观看jvid| 国产黄色免费在线视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黄色 视频免费看| 一二三四社区在线视频社区8| 久久久国产成人免费| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产精品999在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 成年人免费黄色播放视频| 日韩有码中文字幕| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品 国内视频| 成人影院久久| 高清av免费在线| 成人三级黄色视频| 久久青草综合色| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲五月天丁香| 超色免费av| а√天堂www在线а√下载| 国产高清激情床上av| 麻豆一二三区av精品| 黑人猛操日本美女一级片| 日韩欧美在线二视频| 首页视频小说图片口味搜索| 国产麻豆69| 精品欧美一区二区三区在线| 精品久久久久久成人av| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品第一国产精品| 亚洲色图综合在线观看| 免费观看精品视频网站| 一级毛片高清免费大全| 午夜激情av网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 宅男免费午夜| x7x7x7水蜜桃| 水蜜桃什么品种好| 久久久久亚洲av毛片大全| 香蕉久久夜色| 国产三级黄色录像| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品99久久99久久久不卡| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 丰满迷人的少妇在线观看| 99国产综合亚洲精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜影院日韩av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品久久久久久电影网| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 在线永久观看黄色视频| 日本wwww免费看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产高清激情床上av| 大香蕉久久成人网| 国产熟女xx| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久香蕉激情| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久午夜亚洲精品久久| 无限看片的www在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 操出白浆在线播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产黄a三级三级三级人| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 黑丝袜美女国产一区| av片东京热男人的天堂| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美黄色淫秽网站| 身体一侧抽搐| 国产成人精品久久二区二区91| 伦理电影免费视频| 91成人精品电影| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产在线精品亚洲第一网站| 在线观看一区二区三区激情| 国产色视频综合| 91在线观看av| 99精品欧美一区二区三区四区| 美女 人体艺术 gogo| a级毛片黄视频| 免费在线观看完整版高清| 久99久视频精品免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 淫秽高清视频在线观看| 中文字幕高清在线视频| 女警被强在线播放| 高清毛片免费观看视频网站 | 黄色视频不卡| 久久香蕉国产精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲五月天丁香| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 校园春色视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 国产99白浆流出| 乱人伦中国视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 成人av一区二区三区在线看| 免费看十八禁软件| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 大型黄色视频在线免费观看| 国产黄色免费在线视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜福利免费观看在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲精品在线美女| 国产精品 国内视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲精品成人av观看孕妇| 十八禁网站免费在线| 波多野结衣一区麻豆| 国产成人av激情在线播放| 国产成人系列免费观看| 99热国产这里只有精品6| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成人亚洲精品av一区二区 | 成人亚洲精品av一区二区 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲美女黄片视频| 99久久国产精品久久久| 老司机靠b影院| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 美女 人体艺术 gogo| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲激情在线av| 国产亚洲欧美98| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲av第一区精品v没综合| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产高清激情床上av| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲三区欧美一区| 夜夜爽天天搞| 精品久久久精品久久久| av有码第一页| 两个人看的免费小视频| 国产精品久久久人人做人人爽| e午夜精品久久久久久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲国产欧美网| 亚洲第一青青草原| 天堂影院成人在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日本欧美视频一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美成人午夜精品| 免费高清视频大片| 国产亚洲欧美在线一区二区| a级片在线免费高清观看视频| 午夜亚洲福利在线播放| 两人在一起打扑克的视频| 不卡av一区二区三区| 国产主播在线观看一区二区| 又大又爽又粗| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品影院久久| 性色av乱码一区二区三区2| 国产精品久久电影中文字幕| 久久人妻熟女aⅴ| √禁漫天堂资源中文www| 中文亚洲av片在线观看爽| 天堂√8在线中文| 性少妇av在线| 久热爱精品视频在线9| 他把我摸到了高潮在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久99一区二区三区| 色播在线永久视频| 美女高潮到喷水免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲av美国av| 久久人妻av系列| 国产高清激情床上av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 97碰自拍视频| 美女 人体艺术 gogo| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久国产成人免费| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 伦理电影免费视频| 婷婷六月久久综合丁香| 久久伊人香网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 99热国产这里只有精品6| 欧美日韩黄片免| 日韩高清综合在线| 久久国产精品影院| 中国美女看黄片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 午夜亚洲福利在线播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 男男h啪啪无遮挡| 啦啦啦 在线观看视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩欧美一区视频在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产不卡一卡二| 成年女人毛片免费观看观看9| 免费看a级黄色片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产深夜福利视频在线观看| 国产麻豆69| 亚洲 国产 在线| 一级作爱视频免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 中亚洲国语对白在线视频| 9191精品国产免费久久| 亚洲中文av在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| avwww免费| 91麻豆av在线| av欧美777| 中出人妻视频一区二区| 国产精品久久久av美女十八| 少妇的丰满在线观看| 国产av在哪里看| 99久久国产精品久久久| 亚洲 国产 在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 在线看a的网站| 女性被躁到高潮视频| а√天堂www在线а√下载| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 午夜福利影视在线免费观看| а√天堂www在线а√下载| 欧美性长视频在线观看| 亚洲av熟女| 不卡av一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 免费日韩欧美在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| av免费在线观看网站| 精品福利永久在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久性视频一级片| 久久久久久人人人人人| 精品久久久久久电影网| 99久久人妻综合| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产亚洲精品第一综合不卡| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲专区国产一区二区| 免费日韩欧美在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 又大又爽又粗| 成人永久免费在线观看视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| e午夜精品久久久久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 99国产综合亚洲精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 88av欧美| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲专区国产一区二区| 国产成人精品在线电影| 国产精品 欧美亚洲| 波多野结衣高清无吗| 免费人成视频x8x8入口观看| 麻豆一二三区av精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品久久蜜臀av无| 18禁观看日本| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品一品国产午夜福利视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲三区欧美一区| 满18在线观看网站| 在线观看免费高清a一片| 亚洲激情在线av| 国产激情久久老熟女| 男人舔女人的私密视频| 91国产中文字幕| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美中文综合在线视频| 99热国产这里只有精品6| 女性被躁到高潮视频| 丝袜美腿诱惑在线| 一级毛片精品| 国产精品二区激情视频| 校园春色视频在线观看| 美女大奶头视频| aaaaa片日本免费| 精品电影一区二区在线| 51午夜福利影视在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一级片免费观看大全| 精品久久久精品久久久| 欧美在线黄色| 天天影视国产精品| 中文欧美无线码| 久久久久久久久中文| 一个人免费在线观看的高清视频| 中文字幕av电影在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品久久久久久成人av| 免费看a级黄色片| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久中文字幕人妻熟女| 免费av中文字幕在线| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 无限看片的www在线观看| 一区福利在线观看| www国产在线视频色| 乱人伦中国视频| 亚洲人成电影免费在线| 成人特级黄色片久久久久久久| a级毛片在线看网站| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 在线国产一区二区在线| 五月开心婷婷网| 黄色怎么调成土黄色| 天堂动漫精品| 亚洲中文av在线| 搡老乐熟女国产| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品乱码久久久久久99久播| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美黑人精品巨大| 国产区一区二久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 母亲3免费完整高清在线观看| 午夜激情av网站| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利在线免费观看网站| 丝袜美足系列| 久久天堂一区二区三区四区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成人国语在线视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 大型av网站在线播放| 老司机亚洲免费影院| 大陆偷拍与自拍| 亚洲一区二区三区不卡视频| videosex国产| 99国产精品99久久久久| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 99精品欧美一区二区三区四区| xxx96com| 亚洲精品粉嫩美女一区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 天天添夜夜摸| 99国产精品一区二区三区| 亚洲av熟女| 亚洲五月色婷婷综合| 久久九九热精品免费| 18禁观看日本| 成人国语在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产高清国产精品国产三级| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一级毛片高清免费大全| 国产有黄有色有爽视频| 激情在线观看视频在线高清| 在线观看午夜福利视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 热99re8久久精品国产| 国产三级在线视频| 久久久国产一区二区| 亚洲精品一二三| 亚洲 欧美一区二区三区| 嫩草影院精品99| 久久久久久久久中文| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最新美女视频免费是黄的| 欧美黑人精品巨大| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲美女黄片视频| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲 国产 在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 韩国精品一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品人妻1区二区| 操美女的视频在线观看| 在线视频色国产色| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品一区二区三卡| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 不卡av一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 中文字幕人妻熟女乱码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产麻豆69| 国产不卡一卡二| 搡老乐熟女国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 一本综合久久免费| 久久久久久久久久久久大奶| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产免费现黄频在线看| 色播在线永久视频| 亚洲人成77777在线视频| 成人永久免费在线观看视频| 在线看a的网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久香蕉激情| 国产三级在线视频| 老司机福利观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜a级毛片| 男女高潮啪啪啪动态图| 岛国视频午夜一区免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 岛国视频午夜一区免费看| 免费观看精品视频网站| 十八禁网站免费在线| 午夜日韩欧美国产| 69av精品久久久久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 老司机午夜十八禁免费视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 99久久综合精品五月天人人| 精品人妻1区二区| 欧美一级毛片孕妇| 在线免费观看的www视频| 我的亚洲天堂| 亚洲熟妇熟女久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品久久久久成人av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲久久久国产精品| 中文字幕高清在线视频| 91av网站免费观看| 国产乱人伦免费视频| 国产精品久久视频播放| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 乱人伦中国视频| 国产亚洲欧美98| 久久亚洲精品不卡| 欧美久久黑人一区二区| 视频区欧美日本亚洲| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一级片免费观看大全| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 女人精品久久久久毛片| 精品人妻在线不人妻| 日日夜夜操网爽| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美中文日本在线观看视频| 国产午夜精品久久久久久| 麻豆成人av在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久草成人影院| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产精品合色在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 99国产精品免费福利视频| 欧美日韩精品网址| 性少妇av在线| 日本黄色日本黄色录像| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 欧美日本中文国产一区发布|