在差分格式中,壓力項選用標準格式,動量和氣體體積百分含量項用二階上風格式,其余項用一階上風格式大相對厚度方位的改變核算結果及分析,它們的大相對厚度為弦長的10%,大相對厚度的方位分別在弦長的20%、30%、40%、50%、60%處。利用每個翼型分別在Gambit中進行水泵建模,然后用FLUENT軟件對每個水泵內部流場進行數值核算,得到每臺水泵內的氣體含量和泵的功率。它們隨大相對厚度方位的改變趨勢。
能夠相對厚度方位的改變看出,水泵內氣體體積隨翼型大相對厚度方位的增大是先增大后削減,翼型大相對厚度坐落弦長的50%處時水泵內氣體體積小,即翼型的抗空化性能好。能夠看到隨著翼型大相對厚度的后移,水泵的功率不斷下降。這說明翼型的大相對厚度的改變大厚度坐落弦長的中部時,葉片吸力面上壓力分布比較均勻,但升阻比有所下降。它們的大厚度都坐落弦長的中部,而相對厚度的改變大相對厚度分別為弦18%。
分別對每種翼型水泵內部流場進行核算,得到每臺水泵內的氣體體積和泵的功率的改變趨勢。當翼型的大相對厚度增大時,水泵內的氣體體積先削減后增大,翼型的大相對厚度為弦長的14%時,水泵內的氣體體積小,翼型的抗空化性能好。水泵的功率則是隨著翼型的大相對厚度的增大先增大后削減,當大厚度為弦長的10%水泵的功率高。盡管大厚度為弦長的14%時翼型的抗空化性能好,但功率并不是高的。
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10-09
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開平水泵隔振的處理
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