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公开(公告)号:CN116738605A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310616282.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明的目的在于提供一种新型低振动离心泵叶轮分流叶片的设计方法,包括如下步骤:对离心泵进行全流场数值模拟,得出有无分流叶片下离心泵的湍动能、叶片载荷及水力损失分布;获取不同参数取值对离心泵水力特性计算的影响程度,并经过极差分析得出各影响因素的主次顺序:确定试验样本方案,通过对样本进行多项式拟合,从而构造响应面模型,然后对离心泵水力特性进行优化,获取分流叶片的设计参数的取值原则。本发明提出的外径切削式分流叶片,能够在对流体起到辅助做工和导向作用的同时,使得叶轮出口的流动状态更加平稳;本发明能够改善叶轮流道内的二次流现象,并且显著抑制叶轮出口处射流‑尾迹的产生,进而降低离心泵流场内部的压力脉动,达到减小泵噪声的目的。
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公开(公告)号:CN117010112A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310997533.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明是一种离心泵内部压力脉动的控制方法。本发明涉及低振动离心泵设计技术领域,本发明对离心泵进行全流场数值模拟,确定有无导流装置下离心泵的湍动能、叶片载荷及水力损失分布;设置安装位置,周向偏置度、进出口安放角、弦长作为设计变量,确定不同参数取值对离心泵叶轮内部二次流结构、叶轮出口处流动的非均匀度,泵内压力脉动的影响程度,分析得出各影响因素的主次顺序;选择灵敏度最大的导流装置的结构参数作为设计变量,通过对样本进行多项式拟合,从而构造响应面模型,然后对离心泵叶轮内部二次流结构进行优化。
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公开(公告)号:CN116522480A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310353911.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种管路系统高精度流致振动计算方法,其特征是:包括如下步骤:搭建流致振动分离实验台架,测量管路入口处的压力脉动;对管路系统进行三维流场建模并进行网格划分,对管路系统进行瞬态流场计算;对管路系统进行三维结构建模并进行网格划分,计算出管路系统的模态参数,通过模态对比进行刚度修正;提取管路内表面所有节点信息和载荷信息,以节点载荷形施加到有限元模型上;计算管路系统的振动响应,并对实际台架进行振动试,通过振动对比进行阻尼修正。本发明搭建了流致振动分离实验台架,降低了机械设备振动对流致振动测试的干扰,降低了管路系统计算模型的复杂程度。
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公开(公告)号:CN116502328A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310354017.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种新型高效低噪声仿生泵喷系统设计方法,包括如下步骤:提取生物体的体表结构的仿生非光滑表面,进行非光滑沟槽结构参数设计;采用数值模拟的方法,进行沟槽减阻流动仿真计算;以平均降阻率为优化目标,获得适合各种工况条件下的具有最优减粘降阻功能的仿生非光滑表面的设计参数;对叶片进行仿生非光滑沟槽结构参数设计;建立流固耦合数学模型,设定叶片材料和来流流速,对泵喷进行数值模拟,确定能使振动噪声达到最小值的叶片材料。本发明采用了能充分利用流体运动作用力的柔性材料制作泵喷叶片,可充分利用流体的升力效应和阻力效应提取水能,不仅具有较高的获能效率,同时可以改善振动噪声。
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公开(公告)号:CN116401970A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310353946.5
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种计算离心泵弱可压流动特性的数值模拟方法,包括如下步骤:建立离心泵三维结构模型,搭建闭式管路系统;建立水的弱可压缩模型;选取湍流模型、近壁面函数,并设置边界条件;对离心泵进行稳态计算;对获得的流场模型进行瞬态计算,监测出口压力脉动,并与不可压缩模型下的结果作对比。本发明基于Tait方程建立水的弱可压缩模型,获得在等温条件下密度和压力之间的非线性关系,以此考虑离心泵运行中水的密度变化,并且通过搭建闭式管路系统来避免出口边界的声波反射问题,从而更好的模拟离心泵内的真实流动。
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