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文檔簡介
1、利用FLUENT軟件,對淹沒磨料射流進行了多相流的數(shù)值模擬,計算了不同結(jié)構(gòu)形式的噴嘴內(nèi)外流場特性。探討了在淹沒條件下前后混合磨料射流的沖擊角度、流量、壓力、靶距、混砂管長度、混沙管直徑、磨料濃度、圍壓變化對噴嘴內(nèi)外流場的影響規(guī)律,對磨料粒子的運行軌跡進行了預測,同時對可視化的流場分布及計算結(jié)果進行了分析。
對于前混合磨料射流,分別數(shù)值模擬了026、450、600錐直型噴嘴內(nèi)外流場及磨粒運動特性,并對淹沒條件下影響射流打擊力的因
2、素--靶距、沖擊角度和圍壓進行了仿真分析。分析結(jié)果表明:淹沒磨料射流存在一射流核,約為(3?5) D,但隨后射流衰減較快。圓柱、圓錐、錐直型三種典型噴嘴以錐直型噴嘴效果最好,且以026錐直型噴嘴效果更優(yōu)。射流打擊力、切縫寬度隨靶距的增大而減小,隨泵壓的增大而增大。壓力峰值隨著沖擊角度的增大而增大,在900(即垂直打擊)時最大,但考慮射流反射的影響,最優(yōu)工況在800左右。在其它條件不變時,射流等速核的長度、軸心動壓、軸向速度衰減規(guī)律不隨圍
3、壓的變化而變化。
對于后混合磨料射流,研究了混砂管長度等對射流性能的影響,并對磨粒粒子在后混合式噴嘴中的混合加速過程進行了模擬。同時為更加直觀反映后混合噴嘴內(nèi)流場分布及混砂特性,數(shù)值模擬了三維流場及混砂流線軌跡,得出了噴嘴內(nèi)速度及壓力分布,為進一步的可視化三維仿真分析打下了基礎(chǔ)。同時為提高淹沒射流的有效靶距,提高射流水下的切割能力,提出了通過加保護氣的形式來改善射流的發(fā)散度和密集度,并對其進行了數(shù)值仿真研究。結(jié)果表明:隨混砂管
4、的增長,磨粒的速度明顯增大,管長為20mm時得到的速度約540m/s。適當?shù)耐ㄈ氡Wo氣體可以有效改善射流的性能,提高淹沒射流的有效靶距,射流束及磨粒速度均得到了一定程度的提高。當氣量供應(yīng)增大到一定值后,改善效果減弱。
在后混合磨料射流實驗平臺上,進行了淹沒磨料射流相關(guān)實驗。對純水及磨料射流在較低壓力下的射流軸心動壓進行了測量,同時進行了磨料射流切割混凝土實驗。研究了系統(tǒng)壓力、靶距和混砂管長度對后混合磨料射流切割深度的影響,以驗
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