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斜流泵快速启动过程表现出区别于稳态过程的特殊性质,其瞬态工作特性可为泵系统提供瞬时流体动力,但瞬态效应引起的水力激振、冲击负载和空化破坏将对泵装置和管路系统的安全稳定运行带来严重影响。因此,南方水泵厂觉得研究斜流泵启动过程瞬态水力特性和内流机理,建立斜流泵适用于瞬态工作环境的设计、优化和应用方法具有重要的理论意义和工程应用价值。
目前,斜流泵瞬态流动的研究理论十分缺乏。在斜流泵稳态工况非定常流动特性研究的基础上,优化设计具有较好稳态水力性能和汽蚀性能的研究模型,建立准稳态、瞬态启动内部流动的数值计算方法和叶轮转子动态特性的耦合模型,搭建斜流泵瞬态启动性能测试实验台。东莞南方泵业认为可采用数值计算和实验研究相结合的方法,对斜流泵瞬态外特性和内部瞬态流动机理进行研究,为斜流泵瞬态工作过程中的非定常流动控制和优化提供理论依据。
1.采用二元理论优化设计了2种斜流泵模型,并通过稳态数值计算方法对斜流泵模型在不同转速下的外特性和汽蚀性能进行预测分析。
2.采用准稳态数值计算方法分别对斜流泵模型在750、1150、1450r/min稳态转速下的外特性和内流场进行分析,并数值预测了1450r/min稳态转速下不同工况点的外特性和内流场分布。由于准稳态数值计算方法忽略了叶片旋转加速对外特性的影响,数值预测的瞬态外特性结果与实验瞬态外特性存在较大差别。对比准稳态工况与稳态转速不同流量下的内部非定常流动,准稳态工况内流场呈现一定的相似性,内部流动结构明显区别于稳态工况因流量变化引起的周期性非定常流动。
3.针对准稳态数值方法预测斜流泵启动过程瞬态水力特性准确性差的问题,建立了斜流泵启动过程瞬态性能的数值计算方法。提出采用滑移交界面对斜流泵启动过程进行数值模拟,通过CEL表达式控制叶轮加速度,通过改变变量赋值来达到不同的启动效果,瞬态数值计算方法预测的瞬态外特性与实验结果吻合较好,相比准稳态数值计算的内流场,瞬态数值计算方法解析的内部流动因考虑叶轮旋转加速度和流体惯性力的影响表现出更强烈的非定常性,并由此带来不同于准稳态工况的瞬态外特性。
4.基于瞬态流动的数值计算结果,首次采用双向交替流固耦合方法对斜流泵启动过程中的叶轮流场和结构场进行联合求解,获得了斜流泵启动过程瞬态效应对叶轮应力和应变的影响规律。叶轮旋转加速度带来的瞬时水流冲击对叶轮轮毂处造成了更大的应力集中,等效应力呈现几何倍数增长。动应力和变形量随转速变化趋势为斜流泵叶轮的瞬态水力特性优化设计及可靠运行提供理论参考。
5.建立斜流泵瞬态性能测试实验台,进行了瞬态外特性、PIV内流测量和瞬态压力脉动测量。通过改造进口管结构首次实现了对斜流泵垂直轴截面进口流场的PIV拍摄。实验得到的外特性结果、瞬态的速度矢量场和压力脉动数据为斜流泵瞬态流动机理的探索提供了真实有效数据,同时为检验数值计算方法的正确性提供参考。
6.研究结果表明,斜流泵瞬态流动的PIV测试和压力脉动结果与瞬态外特性实验结果较为吻合,斜流泵启动过程的瞬态效应是叶轮加速度、管阻特性、流体惯性与内部流动结构共同作用的结果,瞬态内部流动结构的演化直接表现为扬程、负载的瞬态冲击与瞬时流量的滞后效应。瞬态无量纲扬程曲线偏离稳态无量纲曲线,说明启动过程的瞬态水力特性不具有相似性,准稳态方法不适用于揭示斜流泵瞬态工作过程的内流特性。在获取瞬时流体动力的同时,瞬态效应对叶轮造成的水力冲击应该进行有效控制。
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