Conventional parameters based on CFD methodology for the investigation的简体中文翻译

Conventional parameters based on CF

Conventional parameters based on CFD methodology for the investigation on hump characteristics of a pump turbine cannot reflect the dynamic interaction mechanism between the runner and the fluid. This research presents a dynamic interaction mechanism of a pump turbine operating in the hump region. First, vorticity dynamic parameters were obtained based on the theory of vorticity dynamics. Second, 3-D unsteady flow simulations were performed in a full pump turbine model using the SST k - ω turbulence model, and numerical results have a good agreement with the experiments. Then, analysis was carried out to determine the relation between the vorticity dynamic parameters and hump characteristics. The results indicate that the theory of vorticity dynamics has an advantage in evaluating the dynamic performance of a pump turbine. The energy transfer between the runner and the fluid is through vorticity dynamic parameters-pressure and friction terms, in which the pressure term accounts for the most. Furthermore, vortex generation mainly results from the skin friction. Combining vorticity dynamic analysis with the method of Q-criterion indicates that hump characteristics are related to the reduction of the surface normal pressure work and vortex motion on the suction surfaces close to the leading edges in the runner, and the increase of skin friction work in the stay-guide vanes.
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基于CFD方法的常规参数用于研究水轮机的驼峰特性不能反映流道与流体之间的动态相互作用机理。这项研究提出了在驼峰区域运行的水泵水轮机的动力相互作用机制。首先,基于涡度动力学理论获得了涡度动力学参数。其次,在全泵水轮机模型中使用SST k-ω湍流模型进行了3-D非稳态流动仿真,数值结果与实验结果吻合良好。然后,进行分析以确定涡度动力学参数与驼峰特性之间的关系。结果表明,涡度动力学理论在评估水泵水轮机的动态性能方面具有优势。流道与流体之间的能量传递是通过涡度动力学参数-压力和摩擦项确定的,其中压力项占最大。此外,涡流的产生主要是由皮肤摩擦引起的。将涡度动力学分析与Q准则方法相结合表明,驼峰特性与降低表面法向功和靠近转轮前缘的吸力表面上的涡流运动以及皮肤摩擦功的增加有关。导流叶片。
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基于CFD方法对泵涡轮驼峰特性的研究的传统参数不能反映流道与流体之间的动态相互作用机制。本研究提出了一种泵轮机在驼峰地区运行的动态相互作用机制。首先,基于涡流动力学理论,获得了涡流动力学参数。其次,使用SST k -ω湍流模型对全泵涡轮模型进行了三维不稳定流量模拟,数值结果与实验结果有一定一致。然后分析确定涡度动态参数与驼峰特性的关系。结果表明,涡流动力学理论在评价泵涡轮的动态性能方面具有优势。流道和流体之间的能量转移是通过涡流动态参数-压力和摩擦条件,其中压力项占最大。此外,涡流生成主要源于皮肤摩擦。将涡流动态分析与Q标准方法相结合,表明驼峰特性与靠近流道前缘的吸盘表面表面正常工作和涡流运动的减少,以及保持导向叶片中皮肤摩擦工作的增加有关。
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基于CFD方法研究水泵水轮机驼峰特性的常规参数不能反映转轮与流体的动力相互作用机理。研究了一种在驼峰地区运行的水泵水轮机的动力相互作用机理。首先,根据涡量动力学理论得到涡量动力学参数。其次,采用SST k-ω湍流模型对全泵涡轮模型进行了三维非定常流动模拟,数值结果与实验结果吻合较好。分析了驼峰涡度动力学参数与驼峰特性的关系。结果表明,涡量动力学理论在评价水泵水轮机动态性能方面具有优势。转轮与流体之间的能量传递是通过涡量动力学参数压力项和摩擦项来实现的,其中压力项所占比例最大。此外,涡的产生主要由表面摩擦引起。将涡量动力学分析与Q准则方法相结合,指出驼峰特性与转轮前缘吸力面上的表面法向压力功和涡动的降低以及静叶表面摩擦功的增加有关。<br>
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