使用双向同步求解法对离心泵内部流场和叶轮结构响应进行了联合求解,并研究了叶轮流固耦合作用对肯富来多级离心泵内部流场的影响。计算结果和非流固耦合计算的流场相比,在流道网格变形、流场静压、速度分布和径向力上更加的符合实际情况。MiguelAsuaje(2005)采用CFX-TASCflow中的准非定常的“时间冻结法”准确模拟了叶轮和蜗壳间的耦合特性,并研究了离心泵叶轮和蜗壳相对位置对泵性能的影响。结果表明蜗壳隔舌使叶轮出口处产生了非对称流动,和某些流道的不对称气穴现象。还说明了在小流量工况下,叶轮出口易产生回流,造成叶轮处比较严重的水力损失。采用“冻结转子法”处理了叶轮和蜗壳间的动静耦合流动的参数传递和相互干扰问题,提出了一些处理离心泵叶轮通道结构化多块网格划分的方法,并模拟分析了某工况下的离心泵的全三维紊流场,准确捕捉到了离心泵叶轮内、叶轮和蜗壳间的压力、速度分布和旋涡构造和演化特征。该方法准确的预测了离心泵叶轮和蜗壳之间和内部的流动规律,对离心泵的优化设计和改型有很重要的指导意义。
以上分析可知,叶轮和蜗壳内部流动相互影响很大,各过流部件间也存在着相互匹配的问题。仅仅对肯富来离心泵某个过流部件单独分析和设计,很难保证达到各过流部件间的最佳匹配,而且通过离心泵叶轮和蜗壳间的匹配和耦合特性模拟得到的结果更准确,更符合实际情况。因此研究离心泵叶轮和蜗壳间的匹配关系和耦合特性模拟意义重大。
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