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调节阀附加耦合负载的形成机制 被引量:1
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作者 潘子晗 谢玉东 +1 位作者 韩家桢 王勇 《液压与气动》 北大核心 2022年第2期47-55,共9页
舰船执行复杂战术动作时,舰船调节阀承受着流体振荡导致的附加耦合负载,导致阀门动作异常,危及舰船安全。为了保证舰船调节阀在调节过程中的安全及可靠,基于ANSYS Fluent建立了调节阀的有限元模型,分析舰船突变工况下调节阀的阀芯轴向... 舰船执行复杂战术动作时,舰船调节阀承受着流体振荡导致的附加耦合负载,导致阀门动作异常,危及舰船安全。为了保证舰船调节阀在调节过程中的安全及可靠,基于ANSYS Fluent建立了调节阀的有限元模型,分析舰船突变工况下调节阀的阀芯轴向受力及流体压力,讨论调节阀在不同的阀芯移动方向和不同阀门入口压力下的阀芯负载变化,揭示舰船调节阀附加耦合负载的形成机制与演化规律。结果表明:在一定工况下,调节阀的阀芯受到的附加耦合负载最大超过20 kN;阀芯从下向上移动时,其附加耦合负载逐渐减小,反之附加耦合负载逐渐增大;上游管道输入调节阀的流体压力对附加耦合负载的影响较大;附加耦合负载会造成调节阀执行机构所承受的载荷发生剧烈振荡。 展开更多
关键词 舰船调节阀 附加耦合负载 动态仿真 动态压力
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双温度氩-氮等离子体热力学和输运性质计算
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作者 潘子晗 陈仙辉 +1 位作者 王城 夏维东 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期204-213,共10页
获得覆盖较宽温度和压力范围内的等离子体热力学和输运性质是开展等离子体传热和流动过程数值模拟的必要条件.本文通过联立Saha方程、道尔顿分压定律以及电荷准中性条件求解等离子体组分;采用理想气体动力学理论计算等离子体热力学性质... 获得覆盖较宽温度和压力范围内的等离子体热力学和输运性质是开展等离子体传热和流动过程数值模拟的必要条件.本文通过联立Saha方程、道尔顿分压定律以及电荷准中性条件求解等离子体组分;采用理想气体动力学理论计算等离子体热力学性质;基于Chapman-Enskog方法求解等离子体输运性质.利用上述方法计算了压力为0.1, 1.0和10.0 atm (1 atm=101325 Pa),电子温度在300—30000 K范围内,非局域热力学平衡(电子温度不等于重粒子温度)条件下氩-氮等离子体的热力学和输运性质.结果表明压力和非平衡度会影响等离子体中各化学反应过程,从而对氩-氮等离子体的热力学及输运性质有较大的影响.在局域热力学平衡条件下,计算获得的氩-氮等离子体输运性质和文献报道的数据符合良好. 展开更多
关键词 氩-氮等离子体 热力学和输运性质 非局域热力学平衡
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Comparison of Reynolds average Navier-Stokes turbulence models in numerical simulations of the DC arc plasma torch 被引量:2
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作者 Zihan PAN Lei YE +4 位作者 Shulou QIAN Qiang SUN Cheng WANG Taohong YE Weidong XIA 《Plasma Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第2期60-72,共13页
Five turbulence models of Reynolds average Navier-Stokes(RANS),including the standard k-ω model,the RNG k-e model taking into account the low Reynolds number effect,the realizable k-ω model,the SST k-ω model,and th... Five turbulence models of Reynolds average Navier-Stokes(RANS),including the standard k-ω model,the RNG k-e model taking into account the low Reynolds number effect,the realizable k-ω model,the SST k-ω model,and the Reynolds stress model(RSM),are employed in the numerical simulations of direct current(DC)arc plasma torches in the range of arc current from 80 A to 240 A and air gas flow rate from 10 m^3 h^-1 to 50 m^3 h^-1.The calculated voltage,electric field intensity,and the heat loss in the arc chamber are compared with the experiments.The results indicate that the arc voltage,the electric field,and the heat loss in the arc chamber calculated by using the standard k-ω model,the RNG k-ωmodel taking into account the low Reynolds number effect,and the realizable k-ω model are much larger than those in the experiments.The RSM predicts relatively close results to the experiments,but fails in the trend of heat loss varying with the gas flow rate.The calculated results of the SST k-ω model are in the best agreement with the experiments,which may be attributed to the reasonable predictions of the turbulence as well as its distribution. 展开更多
关键词 DC arc plasma torch numerical simulation turbulence model
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