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核电站离心式上充泵多工况水力设计
被引量:
23
1
作者
袁寿其
付强
朱荣生
《排灌机械工程学报》
EI
2010年第3期185-189,共5页
离心式上充泵为多级双壳体结构,根据核电站系统要求,其水力性能需同时满足5个工况点.为实现上充泵多工况水力设计,在系统总结离心泵非设计工况研究进展的基础上,提出了多种叶轮水力设计方案优化组合与叶轮多工况水力设计相结合的技术,...
离心式上充泵为多级双壳体结构,根据核电站系统要求,其水力性能需同时满足5个工况点.为实现上充泵多工况水力设计,在系统总结离心泵非设计工况研究进展的基础上,提出了多种叶轮水力设计方案优化组合与叶轮多工况水力设计相结合的技术,并进行了上充泵多工况水力设计实践.利用多级离心泵叶轮组合原则对上充泵所要求的多工况点进行拆分,得到不同叶轮性能曲线优化组合设计方案,分别进行首级叶轮、2-4级叶轮和5-12级叶轮水力设计.按照设计方案制造4级泵样机(转速2 950 r/min),并进行性能试验.试验结果换算到4 500 r/min与规定值对比表明,有4个工况点满足要求,大于规定值2.6%;仅最大流量工况扬程偏低,低于规定值11.8%,实现了多工况水力设计目的.
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关键词
核电站
离心
泵
上充
泵
离心式上充泵
多工况水力设计
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职称材料
1000MW级核电站离心式上充泵转子轴系的扭振特性
被引量:
7
2
作者
付强
袁寿其
+2 位作者
朱荣生
王韬
蒋旭松
《排灌机械工程学报》
EI
北大核心
2013年第5期394-400,共7页
为研究1 000 MW级核电站离心式上充泵转子轴系扭振特性,应用Pro/E和ICEM软件对水体部件进行三维造型和网格划分,借助现代CAE技术,并采用有限元分析软件Ansys对上充泵转子轴系的扭转振动特性进行数值计算,通过扭振分析得到转子轴系在不...
为研究1 000 MW级核电站离心式上充泵转子轴系扭振特性,应用Pro/E和ICEM软件对水体部件进行三维造型和网格划分,借助现代CAE技术,并采用有限元分析软件Ansys对上充泵转子轴系的扭转振动特性进行数值计算,通过扭振分析得到转子轴系在不同转速下的扭转振幅.结果表明:采用三支撑转子轴系的结构稳定性相比于两端支撑的转子轴系各阶固有频率都有明显提高,这有助于减小上充泵运行时的振动和噪声;在4 900 r/min的转速下转子轴系发生了较为明显的一阶扭转共振,引起共振的主要原因是电动机驱动力矩的6次谐波分量频率和转子轴系的一阶扭振固有频率的整数倍接近;上充泵设计运行转速为4 500 r/min,转速与转子轴系各阶临界转速值相差较大,其转子轴系的扭转振幅较小,不会发生扭转共振,表明所设计的转子轴系结构是合理的.
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关键词
核电站
离心式上充泵
转子
轴系
扭振
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职称材料
离心式上充泵小流量工况转换瞬态流动特性
被引量:
2
3
作者
付强
张帆
+2 位作者
袁寿其
朱荣生
陶艺
《原子能科学技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期2200-2207,共8页
为研究核电站离心式上充泵由上充工况向小流量工况转换运行过程中的瞬态流动特性,基于RANS方程和RNGk-ε湍流模型,采用商业软件CFX对其进行定常数值模拟,并通过试验验证了数值计算方法的正确性。在此基础上,继续对该瞬态过程进行数值计...
为研究核电站离心式上充泵由上充工况向小流量工况转换运行过程中的瞬态流动特性,基于RANS方程和RNGk-ε湍流模型,采用商业软件CFX对其进行定常数值模拟,并通过试验验证了数值计算方法的正确性。在此基础上,继续对该瞬态过程进行数值计算,得到上充泵内部流动瞬态压力及速度的变化规律。结果表明:在由上充工况向小流量工况转变过渡过程中,叶轮、导叶、出口涡壳的流道内压力有不同程度的上升趋势;在瞬态转变过程中,随着流量的减小,上充泵内部漩涡范围增大,流动形式也愈来愈差,导致压力和速度波动幅值增大;由于动静干涉影响,叶轮与导叶交界面附近监测点的压力和速度波动程度高于其他监测点的波动程度,双蜗壳流道内圈的波动高于外圈的波动。
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关键词
离心式上充泵
核电站
变工况
漩涡
瞬态流动
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职称材料
题名
核电站离心式上充泵多工况水力设计
被引量:
23
1
作者
袁寿其
付强
朱荣生
机构
江苏大学流体机械工程技术研究中心
江苏国泉泵业制造有限公司
出处
《排灌机械工程学报》
EI
2010年第3期185-189,共5页
基金
国家杰出青年基金资助项目(50825902)
镇江市工业科技攻关计划项目(GY2008002)
文摘
离心式上充泵为多级双壳体结构,根据核电站系统要求,其水力性能需同时满足5个工况点.为实现上充泵多工况水力设计,在系统总结离心泵非设计工况研究进展的基础上,提出了多种叶轮水力设计方案优化组合与叶轮多工况水力设计相结合的技术,并进行了上充泵多工况水力设计实践.利用多级离心泵叶轮组合原则对上充泵所要求的多工况点进行拆分,得到不同叶轮性能曲线优化组合设计方案,分别进行首级叶轮、2-4级叶轮和5-12级叶轮水力设计.按照设计方案制造4级泵样机(转速2 950 r/min),并进行性能试验.试验结果换算到4 500 r/min与规定值对比表明,有4个工况点满足要求,大于规定值2.6%;仅最大流量工况扬程偏低,低于规定值11.8%,实现了多工况水力设计目的.
关键词
核电站
离心
泵
上充
泵
离心式上充泵
多工况水力设计
Keywords
nuclear power plants
centrifugal pump
charging pump
centrifugal charging pump
multi-operating-condition hydraulic design
分类号
S277.9 [农业科学—农业水土工程]
TH311 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
1000MW级核电站离心式上充泵转子轴系的扭振特性
被引量:
7
2
作者
付强
袁寿其
朱荣生
王韬
蒋旭松
机构
江苏大学流体机械工程技术研究中心
出处
《排灌机械工程学报》
EI
北大核心
2013年第5期394-400,共7页
基金
"十二五"国家科技支撑计划项目(2011BAF14B04)
江苏省自然科学基金资助项目(BK2011504)
江苏省科技支撑计划项目(BE2010156)
文摘
为研究1 000 MW级核电站离心式上充泵转子轴系扭振特性,应用Pro/E和ICEM软件对水体部件进行三维造型和网格划分,借助现代CAE技术,并采用有限元分析软件Ansys对上充泵转子轴系的扭转振动特性进行数值计算,通过扭振分析得到转子轴系在不同转速下的扭转振幅.结果表明:采用三支撑转子轴系的结构稳定性相比于两端支撑的转子轴系各阶固有频率都有明显提高,这有助于减小上充泵运行时的振动和噪声;在4 900 r/min的转速下转子轴系发生了较为明显的一阶扭转共振,引起共振的主要原因是电动机驱动力矩的6次谐波分量频率和转子轴系的一阶扭振固有频率的整数倍接近;上充泵设计运行转速为4 500 r/min,转速与转子轴系各阶临界转速值相差较大,其转子轴系的扭转振幅较小,不会发生扭转共振,表明所设计的转子轴系结构是合理的.
关键词
核电站
离心式上充泵
转子
轴系
扭振
Keywords
nuclear power plant
centrifugal charging pump
rotor
shaft
torsional vibration
分类号
TH311 [机械工程—机械制造及自动化]
TM632 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
离心式上充泵小流量工况转换瞬态流动特性
被引量:
2
3
作者
付强
张帆
袁寿其
朱荣生
陶艺
机构
江苏大学流体机械工程技术研究中心
出处
《原子能科学技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期2200-2207,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51379091)
江苏省水利动力工程重点实验室资助项目(K13025)
+1 种基金
江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYLX_1042)
江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)
文摘
为研究核电站离心式上充泵由上充工况向小流量工况转换运行过程中的瞬态流动特性,基于RANS方程和RNGk-ε湍流模型,采用商业软件CFX对其进行定常数值模拟,并通过试验验证了数值计算方法的正确性。在此基础上,继续对该瞬态过程进行数值计算,得到上充泵内部流动瞬态压力及速度的变化规律。结果表明:在由上充工况向小流量工况转变过渡过程中,叶轮、导叶、出口涡壳的流道内压力有不同程度的上升趋势;在瞬态转变过程中,随着流量的减小,上充泵内部漩涡范围增大,流动形式也愈来愈差,导致压力和速度波动幅值增大;由于动静干涉影响,叶轮与导叶交界面附近监测点的压力和速度波动程度高于其他监测点的波动程度,双蜗壳流道内圈的波动高于外圈的波动。
关键词
离心式上充泵
核电站
变工况
漩涡
瞬态流动
Keywords
centrifugal charging pump
nuclear power plant
variable operating condition
vortex
transient flow
分类号
TH311 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
核电站离心式上充泵多工况水力设计
袁寿其
付强
朱荣生
《排灌机械工程学报》
EI
2010
23
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职称材料
2
1000MW级核电站离心式上充泵转子轴系的扭振特性
付强
袁寿其
朱荣生
王韬
蒋旭松
《排灌机械工程学报》
EI
北大核心
2013
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
离心式上充泵小流量工况转换瞬态流动特性
付强
张帆
袁寿其
朱荣生
陶艺
《原子能科学技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
2
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