螺旋离心泵内固液两相非定常流动特性与能量转化机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51079066
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0904.水力机械及系统
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

固体物料的水力输送是固液两相流动典型的工程应用,螺旋离心泵作为一类新型的杂质泵,在输送固-液两相流体时具有突出的优越性, 如高效、耐磨、抗堵塞等。其独特的螺旋离心叶轮在输送固-液两相流时的能量转化机理和非定常流体动力学行为是流体机械和多相流体力学新的研究方向。本项目基于固-液两相流理论,通过实验测试和数值计算的方法研究螺旋离心泵内非定常固-液两相流动特性和能量转化机理。重点考察固、液两相沿叶片的速度与压力分布规律,研究非定常流动时泵内速度、压力以及固相的体积分数等物理量的变化规律,分析螺旋离心泵内固液两相流非定常流动特性和叶轮的能量转化机理,为该类泵设计理论的完善和应用提供参考依据。项目研究成果还将会丰富固液两相流水力机械的非定常流动理论,并促进固液两相流科学在水力输送等工程领域的应用。

结项摘要

本项目基于固液两相流动理论,建立了旋转叶轮机械内固液两相非定常流动的数学模型和数值求解方法。基于激光粒子测速原理,搭建了可用于旋转流体机械内部固液两相流速度场测试的PIV实验台。针对包角相近不同规格的螺旋离心泵,通过数值模拟和实验考察了固、液两相沿叶片的速度与压力分布规律,得出了螺旋离心泵内非定常流动特性和诱导力特性,给出了固相密度、体积分数和粒径大小对螺旋离心泵内非定常流动和诱导力特性的影响。在此基础上,研究了离心力、容积和升力载荷系数沿包角的分布规律,得到了螺旋离心泵叶轮与流体介质功-能转换特性和机理。研究得出:..1.叶轮进口前存在较普通离心泵更强烈的预旋,使流体介质在进入叶轮流道前已形成一定的入流角,有助于固体物顺畅地进入叶轮流道,得到了叶轮进口对固体物的剪切和碰撞破坏减轻的原因;.2.叶轮与蜗壳的动静耦合以及非对称螺旋段的容积泵效应,使得泵进、出口处的压力脉动近似呈正弦函数分布规律;.3.通过对固液两相流场的监测,得到了沿螺旋离心泵叶轮型线的固液两相流速度分布规律以及固相体积分数在随时间变化的空间演化规律;.4.泵进、出口压力和叶轮轴向诱导力脉动近似呈正弦函数分布,叶轮径向诱导力近似呈椭圆函数分布;旋转的非对称叶轮与壳体之间的动静耦合形成了一个周期性容积变化,对流道内的流体起到了一个近似螺杆泵的周期性功-能转换作用。.5.随着包角和半径的增加,离心力、容积和升力载荷系数基本上呈现出先增加后减小的趋势。叶轮包角前1/3处,流体的能量主要来源于螺旋离心叶轮的升力和推力做功,在叶轮包角前1/3处以后离心力对流体的做功起到了主导作用。容积载荷系数的沿程变化反映了螺旋离心泵类似容积泵的能量“蓄积-释放”转换过程以及与输出表征的非同步效应。.6.结合固液两相流沿螺旋离心叶轮型线的空间分布规律,推导出了符合螺旋离心泵内固液两相流动规律的叶轮空间型线数学方程,给出螺旋离心泵优化设计方法。..该项目共计培养了3名博士和10名硕士研究生,发表学术论文29篇,其中EI收录16篇,SCI收录3篇,参加国内外学术交流29人次,超额完成了任务书各项指标。..项目研究成果为该类型泵的设计理论完善和工程应用提供了参考依据,也将会丰富固液两相流水力机械的非定常流动理论,并促进固液两相流科学在水力输送等工程领域的应用。螺旋离心泵; 固-液两相流; 能量转化机理;.非定常; 流动特性

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(11)
专利数量(0)
螺旋离心泵叶轮域流体能量损失的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仁年;申正精;韩伟;权辉
  • 通讯作者:
    权辉
基于速度系数法和型线方程相结合的螺旋离心泵叶轮设计方法.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    敏政;朱登魁;韩伟
  • 通讯作者:
    韩伟
固体体积分数对螺旋离心泵内流场的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    甘肃科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩伟;高宏;权辉
  • 通讯作者:
    权辉
Analysis on Energy Conversion Mechanism of Screw Centrifugal Pump in Impeller domain Based on Profile Lines
基于轮廓线的螺杆离心泵叶轮域能量转换机理分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advances in Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Quan Hui;Li Rennian;Su Qingmiao;Han Wei
  • 通讯作者:
    Han Wei
螺旋离心泵叶轮背叶片对轴向力影响的数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仁年;高杨;程效锐;韩伟
  • 通讯作者:
    韩伟

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其他文献

风沙对风力机翼型绕流及其气动性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仁年;赵振希;李德顺;李银然;陈霞;于佳鑫
  • 通讯作者:
    于佳鑫
基于面元法对风力机翼型气动优化的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    甘肃科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仁年;陈晓明;杨瑞;李银然
  • 通讯作者:
    李银然
射流离心泵动静叶栅匹配的水力与声学性能优化设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭荣;李仁年;张人会
  • 通讯作者:
    张人会
叶片前缘磨损形貌特征对风力机翼型气动性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李德顺;王成泽;李银然;李仁年;赵振希;陈霞
  • 通讯作者:
    陈霞
基于叶片翼型负荷的螺旋离心泵叶轮域能量转换机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    权辉;傅百恒;李仁年;苏清苗;韩伟;李瑾
  • 通讯作者:
    李瑾

其他文献

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串列叶栅内涡激噪声的产生机理及其声学响应特性研究
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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