您的位置: 专家智库 > >

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 2篇农业科学
  • 2篇理学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 2篇作物
  • 1篇性能试验
  • 1篇射流
  • 1篇输送泵
  • 1篇数值模拟
  • 1篇农作
  • 1篇农作物
  • 1篇气浮
  • 1篇气泡聚并
  • 1篇流体输送
  • 1篇马铃薯
  • 1篇内部流场
  • 1篇接触区
  • 1篇环形射流
  • 1篇果蔬
  • 1篇值模拟
  • 1篇改进型

机构

  • 5篇武汉大学
  • 1篇上海巴安水务...

作者

  • 5篇龙云
  • 3篇龙新平
  • 2篇徐茂森
  • 2篇王炯
  • 1篇阮晓峰
  • 1篇祝叶
  • 1篇左丹

传媒

  • 2篇农业工程学报
  • 1篇环境工程

年份

  • 1篇2021
  • 2篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2016
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于不同多相流模型的气浮接触区流动的模拟研究
气浮接触区是溶气气浮法的关键流动区域,是微气泡产生和气液混合的区域,内部涉及多相流、旋涡等复杂流动现象,其流动状态对分离结果具有重要影响.本文分别采用欧拉-欧拉和Mixture多相流模型耦合标准k-ε湍流模型对一典型的气...
伏雨龙云龙新平
改进型环形射流泵输送不同果蔬试验被引量:6
2017年
为了研究果蔬的形状、大小和密度对环形射流泵输送性能的影响,该文采用喉管直径为60 mm的环形射流泵进行了马铃薯、胡萝卜、圣女果和金桔的输送试验,对入口结构、流量比、输送高度和果蔬种类4个因素对输送性能的影响进行了研究,并分析了不同工况对果蔬损伤的影响。结果表明:吸入口结构对输送性能有很大的影响;该环形射流泵输送马铃薯、胡萝卜、圣女果和金桔的最高输送能力分别为3 038.13、2 158.83、2 302.92和1 949.50 kg/h;在相同的面积比和输送高度下,输送能力随工作流体流量的增加而增大;在相同的面积比和工作流体流量下,输送能力随输送高度的升高而降低;在相同的工况下,输送椭球形的果蔬的能力要优于输送长条形果蔬的能力,输送密度较大的果蔬的能力要优于输送密度较小的果蔬的能力。输送单位质量果蔬的能耗在低流量比时变化不明显,在高流量比时有较大提升。马铃薯和胡萝卜在输送过程中损伤很小,损伤原因是与管道或泵内壁或者管道接口处碰撞,马铃薯和胡萝卜的最大质量损失率分别为0.13%和0.21%,最大表面损失率为0.68%和1.20%,圣女果和金桔在所有工况没有损伤。该研究可为今后环形射流泵输送果蔬的深入研究提供参考。
龙新平邹佳林徐茂森左丹龙云王炯
关键词:农作物
射流式马铃薯输送泵性能试验被引量:11
2016年
为了研究射流式马铃薯输送泵的性能,该文根据马铃薯输送的特点设计了一台射流式马铃薯输送泵,通过试验的方法对流量比、面积比和输送高度3个因素对输送性能的影响进行了研究,并分析了不同工况对马铃薯损伤的影响。研究结果表明:马铃薯的最高输送能力达1 667.46 kg/h;在相同的输送高度和面积比下,输送能力和泵水功率随着流量比的增加而增加;在相同的被吸流体流量和扬程下,输送能力随着面积比升高而降低;在相同的面积比和工作流体流量下,输送能力随着输送高度的升高而降低,而输送单位质量马铃薯的能耗随之升高;在大部分工况中,马铃薯在输送过程中没有损伤;但是在少数流量比较低的工况中,由于回流的作用,马铃薯可能与喷嘴或者泵内壁面碰撞而导致损伤;综合考虑输送能力和马铃薯损伤,在试验所涉及的工况中,射流式马铃薯输送泵面积比1.75,流量比0.49,输送高度1.40 m为输送马铃薯的最优工况。
徐茂森龙新平祝叶阮晓峰王炯龙云
关键词:作物马铃薯流体输送
基于不同多相流模型的气浮接触区流动的模拟研究
气浮接触区是溶气气浮法的关键流动区域,是微气泡产生和气液混合的区域,内部涉及多相流、旋涡等复杂流动现象,其流动状态对分离结果具有重要影响。本文分别采用欧拉-欧拉和Mixture多相流模型耦合标准k-ε湍流模型对一典型的气...
伏雨龙云龙新平
关键词:气浮接触区气泡聚并
文献传递
栅条絮凝池内部流场及颗粒运动状态模拟分析被引量:3
2021年
利用数值模拟方法对栅条絮凝池前段内部流场进行模拟分析,以涡旋速度梯度和湍动能作为综合评价指标,对其结构设计的合理性进行了验证。在流场中加入了11组不同粒径和有效密度的絮凝颗粒,每组在流场入口处随机释放98560个粒子,利用DPM模型对粒子运动轨迹进行追踪统计。结果表明:随着絮凝颗粒的增大,其有效密度呈相应下降趋势。絮凝颗粒直径为1~1000μm,沉积率<10%,且在各竖井内沉积均匀,能够很好地满足絮凝要求。当颗粒粒径为1000~5000μm时,沉积率呈急剧上升趋势,但在各竖井内沉积较为均匀。当颗粒粒径进一步增大至10000μm时,大量粒子在第1段竖井内沉积,不利于排泥的均匀性。综合考虑沉积率和排泥均匀性,实际工程中应尽量避免出现1000μm以上的大粒径絮凝体。
伏雨龙云龙云程怀玉龙新平
关键词:数值模拟
共1页<1>
聚类工具0