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反拱水垫塘淹没冲击射流水力特性研究 被引量:1
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作者 张春财 杜宇 +1 位作者 王立杰 赵润达 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2015年第12期209-216,共8页
【目的】系统研究高坝坝身泄洪水舌在空中的运动规律,以及下游反拱水垫塘流场内的流速分布、紊流结构及底板压强分布。【方法】以溪洛渡水电站工程为例,建立高拱坝及其下游水垫塘物理和数学模型,对工况1(坝身7表孔单独泄洪)和工况2(7表... 【目的】系统研究高坝坝身泄洪水舌在空中的运动规律,以及下游反拱水垫塘流场内的流速分布、紊流结构及底板压强分布。【方法】以溪洛渡水电站工程为例,建立高拱坝及其下游水垫塘物理和数学模型,对工况1(坝身7表孔单独泄洪)和工况2(7表孔与8深孔联合泄洪)条件下反拱水垫塘内形成的淹没冲击射流的水力特性进行研究。【结果】工况1条件下,7表孔单独泄洪时的泄洪水舌不发生碰撞而分别交错射入水垫塘;工况2条件下,7表孔与8深孔联合泄洪时的泄洪水舌在空中发生碰撞后均匀落入水垫塘。2种工况下,反拱水垫塘内形成具有横向和纵向漩涡的淹没冲击射流为复杂的三维流动,塘内临底流速大小相当,最大时均临底流速约为24m/s;水垫塘底板压强在冲击区存在峰值区,且工况1较工况2小,沿纵向分别约为70和90m范围,但工况1最大底板时均压强较工况2大,分别为1 670和960kPa,前者约为后者的1.74倍。【结论】高坝坝身表孔、深孔联合泄洪较表孔单独泄洪具有更大的泄洪能力,在临底流速大小相当的情况下可明显降低底板压强,具有更好的安全性能。 展开更多
关键词 反拱水垫塘 淹没冲击射流 水力特性 模型试验 数值模拟
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利用PIV技术对淹没冲击水射流动力学特性的研究 被引量:10
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作者 杨永印 周卫东 《石油钻探技术》 CAS 2001年第4期19-21,共3页
根据二维 PIV技术的要求 ,建立了淹没射流流场研究的实验台架 ,并对井眼中流动的淹没射流的动力学流动进行了系统的测量。在射流瞬时流场中 ,射流边界处由于受速度梯度引起的涡运动的影响 ,流体速度表现出波动性 ,射流的时均流场比较均... 根据二维 PIV技术的要求 ,建立了淹没射流流场研究的实验台架 ,并对井眼中流动的淹没射流的动力学流动进行了系统的测量。在射流瞬时流场中 ,射流边界处由于受速度梯度引起的涡运动的影响 ,流体速度表现出波动性 ,射流的时均流场比较均匀。实验证明了先进的 展开更多
关键词 石油铝井 PIV技术 速度分布 瞬时速度 平均速度 实验室实验 淹没冲击射流 动力学特性
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不同冲击角度下淹没冲击水射流的数值计算 被引量:10
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作者 陈欣欣 王川 +1 位作者 施卫东 张颖翀 《排灌机械工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期658-662,669,共6页
为了研究冲击角度对淹没冲击射流流场的影响,应用计算流体动力学软件Fluent,基于Wray-Agarwal(W-A)湍流模型,对完全充分发展的淹没冲击水射流进行数值计算.研究了在恒定喷嘴高度H/D=3,不同冲击角度(15°≤θ≤90°)条件下射流... 为了研究冲击角度对淹没冲击射流流场的影响,应用计算流体动力学软件Fluent,基于Wray-Agarwal(W-A)湍流模型,对完全充分发展的淹没冲击水射流进行数值计算.研究了在恒定喷嘴高度H/D=3,不同冲击角度(15°≤θ≤90°)条件下射流流场结构和速度分布.将数值计算得到的不同冲击角度下速度分布与PIV测量结果进行比较,验证了W-A模型的预测正确性,同时探讨了冲击角度对计算结果的影响.结果表明:冲击射流沿轴心线的速度v/vb在势核区基本保持不变,在过渡区降低,在冲击区加速降低;射流在壁面射流区流动发生转向并沿着冲击壁面扩散;射流流场结构高度依赖于冲击角θ,随着冲击角度θ增大,壁面射流横向扩散增强,厚度逐渐减小;当θ=90°时,滞止点及顺流和逆流的过渡点与冲击原点重合;随着冲击角度θ减小,滞止点逐渐远离冲击原点;当θ<30°时,滞止点消失. 展开更多
关键词 淹没冲击射流 Wray-Agarwal湍流模型 冲击角度 流场结构 速度分布
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锥形阀消力池淹没射流的大涡结构及特征 被引量:5
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作者 李志乾 杨玲霞 张灵先 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 2002年第1期82-85,共4页
结合盘石头水库输水洞模型试验 ,应用现代紊流理论 ,对输水洞下游锥形阀消力池内的复杂流动结构进行了观测试验和定性分析 ,并从紊流力学的角度对耗散作了机理性分析 .认为锥形阀消力池内流态的显著特点是锥底存在较大范围的卷吸区 ,流... 结合盘石头水库输水洞模型试验 ,应用现代紊流理论 ,对输水洞下游锥形阀消力池内的复杂流动结构进行了观测试验和定性分析 ,并从紊流力学的角度对耗散作了机理性分析 .认为锥形阀消力池内流态的显著特点是锥底存在较大范围的卷吸区 ,流态具有强三维性 ,大尺度涡拟序结构对池内的流速分布、压强分布及消能起主导作用 。 展开更多
关键词 拟序结构 淹没冲击射流 环形涡 壁面紊乱 锥形阀消力池 输水洞 紊流力学 大涡结构 特征
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高拱坝水垫塘消能机理及水力学参数研究进展 被引量:10
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作者 王英奎 廖仁强 江春波 《人民长江》 北大核心 2015年第8期40-43,共4页
在高拱坝工程中,由于泄洪功率及泄流量巨大,采用挑跌流泄洪+水垫塘消能的方式较为安全有效。在分析水垫塘内水流流态的基础上,以淹没冲击射流和淹没水跃理论为基础,分析总结了水垫塘的消能机理和过程。同时,对冲击射流主流区和冲击区的... 在高拱坝工程中,由于泄洪功率及泄流量巨大,采用挑跌流泄洪+水垫塘消能的方式较为安全有效。在分析水垫塘内水流流态的基础上,以淹没冲击射流和淹没水跃理论为基础,分析总结了水垫塘的消能机理和过程。同时,对冲击射流主流区和冲击区的水力学参数进行了分析,归纳了前人的研究成果和经验公式,最后结合当前研究成果,阐述了进一步研究高拱坝水垫塘的重点和方向。 展开更多
关键词 淹没冲击射流 淹没水跃 水力学参数 高拱坝水垫塘
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Impingement capability of high-pressure submerged water jet: Numerical prediction and experimental verification 被引量:4
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作者 刘海霞 邵启明 +1 位作者 康灿 龚辰 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第10期3712-3721,共10页
At jet pressures ranging from 80 to 120 MPa, submerged water jets are investigated by numerical simulation and experiment. Numerical simulation enables a systematic analysis of major flow parameters such as jet veloci... At jet pressures ranging from 80 to 120 MPa, submerged water jets are investigated by numerical simulation and experiment. Numerical simulation enables a systematic analysis of major flow parameters such as jet velocity, turbulent kinetic energy as well as void fraction of cavitation. Experiments facilitate an objective assessment of surface morphology, micro hardness and surface roughness of the impinged samples. A comparison is implemented between submerged and non-submerged water jets. The results show that submerged water jet is characterized by low velocity magnitudes relative to non-submerged water jet at the same jet pressure. Shear effect serves as a key factor underlying the inception of cavitation in submerged water jet stream. Predicted annular shape of cavity zone is substantiated by local height distributions associated with experimentally obtained footprints. As jet pressure increases, joint contribution of jet kinetic energy and cavitation is demonstrated. While for non-submerged water jet, impingement force stems exclusively from flow velocity. 展开更多
关键词 submerged water jet CAVITATION shear effect impingement test micro hardness surface morphology
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