مدل سازی عددی دائم و غیر دائم عملکرد واترجت با توپی غیر استوانه ای شرایط غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی با استفاده از روش حجم محدود

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMT-7-1_005

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

Abstract:

تئوری حاکم بر سیستم رانش واترجت ترکیبی از دانش مرتبط با پمپ و پروانه است. فشار در ناحیه مکش پروانه ها در سرعت های بالای دورانی کمتر از فشار اشباع می شود و در نتیجه کاویتاسیون به وجود می آید. اما سیستم رانش واترجت می تواند تا سرعت های دورانی بالاتری در برابر وقوع کاویتاسیون مقاومت کند. در این مقاله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پارامترهای گشتاور، بازده و هد در شرایط غیر کاویتاسیونی در حالت دایم و غیر دایم پیش بینی شده و با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است. همچنین در شرایط کاویتاسیونی جریان به صورت دوفازی مدل شده و با حالت غیر کاویتاسیونی مقایسه شده است. الگوی ایجاد کاویتاسیون بر روی روتور در شکل نشان داده شده و با حل عددی مقایسه شده است. سپس در ضریب جریان دیگری نقطه شکست رانش بدست آمد. همچنین مطالعه پارامتریک شامل بررسی نقش استاتور در خنثی سازی اثر گشتاور روتور انجام شده است. حل عددی با استفاده از شبکه ساختاریافته، دستگاه مرجع چرخان، دامنه پریودیک، به صورت دایم و غیر دایم و با استفاده از مدل توربولانسی SST انجام گردیده است.این پژوهش نشان می دهد که استاتور تا حد قابل توجهی گشتاور پیچشی روتور را خنثی می کند. همچنین تاثیر منفی کاویتاسیون بر عملکرد سیستم و نقش آن در کاهش راندمان به خوبی نشان داده شده است.

Keywords:

Authors

محمود رستمی ورنوسفادرانی

استادیار مجتمع مکانیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

بهنام افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ;گروه دریا مجتمع مکانیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Chesnakas, C.J., et al., Performance evaluation of the ONR axial ...
  • Marquardt, M.W., Summary of Two Independent Performance Measurements of the ...
  • Lindau, J.W., et al., Modeling of cavitating flow through waterjet ...
  • Lu, L., G. Pan, and P.K. Sahoo, CFD prediction and ...
  • Huang, D. and Z. Pan. Numerical analysis of head degrade ...
  • Chun, H., W. Park, and J. Jun. Experimental and cfd ...
  • Brewton, S., S. Gowing, and J. Gorski. Performance predictions of ...
  • Schroeder, S., S.-E. Kim, and H. Jasak. Toward predicting performance ...
  • Lindau, J.W., et al. Computation of cavitating flow through marine ...
  • Sun, H., Performance Prediction of Cavitating Propulsors Using a Viscous/Inviscid ...
  • Sun, H. and S.A. Kinnas, Performance Prediction of Cavitating Propulsors ...
  • Kinnas, S.A., et al., Steady and Unsteady Cavitating Performance Prediction ...
  • Chang, S.-H., Numerical simulation of steady and unsteady cavitating flows ...
  • Somashekar, D. and D.H. Purushothama, Numerical Simulation of Cavitation Inception ...
  • Park, W.-G., et al., Numerical flow and performance analysis of ...
  • Ansys, C., ANSYS CFX-solver theory guide. ANSYS CFX Release, ۲۰۰۹. ...
  • نمایش کامل مراجع