来流含气对高速诱导轮内空化发生发展规律的影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51579225
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0904.水力机械及系统
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Multi-phases cavitation is a vital factor to affect the normal operation of high-speed centrifugal pump, which transmits medium with gas component. As an important component to improve anti-cavitation performance of a high-speed centrifugal pump, the anti-cavtitation performance of an inducer is significant. At present, most researches are focused on cavitation phenomena containing vapor and liquid. However, some research observed that increasing of gas content in the suction of the inducer will worsen the cavitation performance rapidly. Under this condition, it involves multi-phases cavitating flow containing gas, vapor and liquid, while the research is still at the infant stage, especially for the mechanism of cavitation evolution in high-speed inducer under gas-liquid two-phase flow conditions.. In this project, the generation and evaluation mechanism of the cavitating flow in high-speed inducer under gas-liquid two-phase flow conditions is investigated based on the methods of theoretical analysis, experimental methods and numerical simulation. The purpose of the project is as bellow. Firstly, a suitable transport equation model for cavitating flow containing gas, vapor and liquid will be developed to simulate the cavitating flow in the inducer. Secondly, turbulent structure in the inducer under interaction between non-condensable gas and cavitation bubble will be revealed. Thirdly, the performance and stable operation range of the cavitating inducer will be ascertained under gas-liquid two-phase flow conditions. This will provide theoretical support for the optimal design and application of a high performance inducer.
高速离心泵输送含气介质面临的多相空化问题是影响泵正常运行的关键问题之一,诱导轮作为提升离心泵空化性能的主要措施,它本身的空化性能十分关健。虽然已知进口含气量的增加会造成诱导轮空化性能的急剧恶化,但目前的研究大多数侧重于汽液两相空化现象,较少涉及气相、汽相和液相的多相流体输运,输送介质含气量对诱导轮内空化发生发展规律的影响规律亟需深入研究。. 本项目拟以高速诱导轮为研究对象,通过理论分析、数值模拟和内外特性实验,建立适合模拟气、汽、液相的多组分空化模型并开展诱导轮内空化数值计算,研究非凝性气体和空化泡共同作用下诱导轮内的湍流场结构,揭示输送介质含气量与诱导轮内空化流动的相互作用机制,确定两者共同作用下高速诱导轮的内外特性及其稳定运行范围,为高性能诱导轮的研制和设计应用提供理论支撑。

结项摘要

高速离心泵输送含气介质面临的多相空化问题是影响泵正常运行的关键问题之一,诱导轮作为提升离心泵空化性能的主要措施,它本身的空化性能十分关健。输送介质含气量对诱导轮内空化发生发展规律的影响规律亟需深入研究。.本项目以高速诱导轮为研究对象,研究了来流含气对高速诱导轮空化发生发展规律的影响。通过理论分析、数值模拟、可视化和外特性实验,完善了适用于诱导轮内部多组分空化流动计算模型;分析了不同来流含气量和叶顶间隙下诱导轮内气液两相流场结构和分布,揭示含气量和叶顶间隙对诱导轮性能的影响规律;采用高速摄像观测到诱导轮内叶顶泄漏涡空化、片状空化和云状空化、回流涡空化、不对称空化和空化喘振效应等现象,揭示了诱导轮内空化发生、发展及恶化的时空演变过程;分析了空化发展对流动特性和性能的影响规律,获得空化发展过程诱导轮、叶轮和蜗壳内压力脉动规律;揭示了含气量与诱导轮内空化流动的相互作用机制,为高性能诱导轮的研制和设计应用提供理论支撑。.通过研究共发表论文12篇,其中SCI/EI论文9篇,国际会议2篇和国内大会报告1篇;国外SCI期刊上发表学术论文6篇,国内SCI论文2篇和EI论文1篇;授权发明专利3项、实用新型专利5项;在站博士后1名、毕业博士生1名、在培博士生1名、毕业硕士生7名,晋升教授和副教授职称各1人,获钱江特聘教授和浙江省万人计划杰出人才荣誉;承办国际和国内学术会议各1次;获中国机械工业科学技术奖一等奖1项。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(3)
专利数量(8)
Visual experiment and numerical simulation of cavitation instability in a high-speed inducer
高速诱导轮空化不稳定性可视化实验与数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    崔宝玲;陈杰
  • 通讯作者:
    陈杰
Influence of Cutting Angle of Blade Trailing Edge on Unsteady Flow in a Centrifugal Pump Under Off-Design Conditions
非设计工况下叶片后缘切削角对离心泵非定常流动的影响
  • DOI:
    10.3390/app10020580
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Applied Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    崔宝玲;张陈良;张玉良;朱祖超
  • 通讯作者:
    朱祖超
Numerical simulation of the effect of upstream swirling flow on swirl meter performance
上游旋流对旋流计性能影响的数值模拟
  • DOI:
    10.1007/s11630-018-0992-5
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of thermal science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈德胜;崔宝玲;朱祖超
  • 通讯作者:
    朱祖超
高速诱导轮离心泵内空化发展可视化实验与数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    崔宝玲;陈杰;李晓俊;林哲;蔡海兵;韩安达
  • 通讯作者:
    韩安达
Experiments on transient performance of a low specific speed centrifugal pump with open impeller
开式叶轮低比转速离心泵瞬态性能试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A Journal of Power & Energy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张玉良;朱祖超;李文广
  • 通讯作者:
    李文广

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其他文献

基于正交试验的诱导轮前置孔板的参数化研究
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱祖超
离心泵快速变工况瞬态过程特性模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张玉良;肖俊建;崔宝玲;朱祖超
  • 通讯作者:
    朱祖超
双流道泵输送固液两相混合物的水力试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱祖超;崔宝玲;李昳;谭东华;偶国富
  • 通讯作者:
    偶国富

其他文献

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AI项目解读示例

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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