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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 淹没冲击水射流 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 淹没冲击水射流 Wray-Agarwal湍流模型 冲击角度 流场结构 速度分布
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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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