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    路燈車出租, 中山路燈車租賃, 中山路燈車出租   結構參數影響路燈車的無閥壓電泵輸出性能的原因分析

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         路燈車出租, 中山路燈車租賃, 中山路燈車出租   結構參數影響路燈車的無閥壓電泵輸出性能的原因分析    變管道長度 L 值實驗組中,在分支管道 2 的管道長度 L 為 6 mm時,無閥壓電泵的輸出流量最大;變位置關系 K 值實驗組中,當 K=1.5 mm 時無閥壓電泵產生的流量最大;變管道寬度 W 值實驗組中,W 值越大,無閥壓電泵的流量輸送最多。為深度分析結構參數改變產生上述結果的原因,本文將通過流場仿真的方式,統計在“水槍”形流管在正向與反向流通時分支管 1 與分支管 2 的走水情況。

      

       1 長度 L 引起輸出流量變化原因分析 : 模擬參數長度 L 變化組中“水槍”形流管的內部流場,分析長度 L 對“水槍”形流管的影響。3 組實驗中,反向流動時液體流速最大值的差值變化范圍為 0.01 m/s;即流量差值變化在 0—2.4 mL/min。正向流動時液體流速最大值的范圍為 0.0027 m/s;即流量差值變化 0—0.648 mL/min。說明改變長度 L 對“水槍”流管反向流動影響較大。 變 L 值分支管道 1、2 流量差值隨壓降變化曲線 截取“水槍”形流管分支管道 1 與分支管道 2 的流速圖。計算分支管道 1、2 分別在正向、反向施加壓降下的流動情況,如圖 5-15 所示。增加分支管道 2 的長度,對液體正向流入“水槍”形流管中的線路①與線路②的比重影響較小,對反向流動時,液體流經“水槍”形流管的線路②的流量比重影響較大。這是由于 L 值的變化會引起分支管 2 沿程阻力的變化,因此對于反向流動時流量的影響較大。而對正向流動時,由于結構夾角未改變,液體主要流經線路①。 

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        2 位置 K 引起輸出流量變化原因分析: 模擬參數位置關系 K 變化組中“水槍”形流管的內部流場,分析位置關系 K 對“水槍”形流管的影響。3 組實驗中,反向流動時液體流速最大值的差值變化范圍為 0.013 m/s;即流量差值變化在 0—3.12 mL/min。正向流動時液體流速最大值的范圍為 0.0051 m/s;即流量差值變化 0—1.224 mL/min。改變位置關系 K雖對“水槍”流管正向、反向的流速均有影響,但對“水槍”形流管的反向流動值影響較大。 同 長度 L 引起輸出流量變化原因分析方法一致,通過截取流速云圖,得到分支管道 1、2 分別在正向、反向施加壓降下的流動情況。得到輸入管與分支管 6 的位置關系 K 對“水槍”形流管的正向、反向流動時流量變化的影響原因。 原因是正向流動時 K 值大小決定兩分支管道流阻的大小。K 值越大,輸入管越靠近分支管道 1,線路①的路徑變短,線路②的路徑變長,液體流經線路①的流阻減小,流經線路②的流阻增大,液體流經線路①的促進作用也就越大。反向流動時,K 值的大小既決定液體流經兩分支管道液體的比重,又決定輸出回流液體的多少。K 值越大,線路②的流阻越大,若線路 2 的流阻抑制液體流動的效果,大于康達效應引起的渦流對液體線路①的抑制效果,液體將流向分支管道 1,此時“水槍”形的流管單向流通的能力將由某一管道的正反流阻差決定,與設計理念想反。若 K值越小,線路②的流阻越小,雖可以增大液體流向分支管道 1,但同時增大了回流液體的流量,因此 K 值應選中間值,即 K=1.5 mm。 

     

       3 寬度 W 引起輸出流量變化原因分析: 模擬參數寬度 W 變化組中“水槍”形流管的內部流場,分析寬度 W 對“水槍”形流管的影響。3 組實驗中,反向流動時液體流速最大值的差值變化范圍為 0.0052 m/s;即流量差值變化在 0—1.248 mL/min。正向流動時液體流速最大值的范圍為 0.0076 m/s;即流量差值變化 0—1.824 mL/min。說明改變寬度 W 對“水槍”流管正向、反向流動的流速均有影響。 同 2.2 節長度 L 引起輸出流量變化原因分析方法一致,模擬“水槍”形流管內液體的正向、反向流動狀態,通過截取流速云圖,得到分支管道 1、2 分別在正向、反向施加壓降下的流動情況。得到改變分支管 1 的末端寬度 W 對“水槍”形流管的正向、反向流動時流量變化的影響原因。 擴散角度的增加,會對分支管 1 的流阻造成先減小后增大的影響。在本次實驗中,正向流動時,隨著 W 值的提高,減小正向流動時分支管 1 的流阻,使液體流向線路①的流量增大。當分支管 1 反向流動時,分支管 1 的流阻由渦流的抑制效果與管道結構流阻共同決定。W值增加,康達效應所產生的渦流對回流液體的阻礙作用減小,使得回流液體流經線路 1 的流量增加。若正向液體流經線路①與經渦流阻礙后回流液體流經線路①產生的凈流量效果,大于正向流經線路①與反向流經線路②產生的凈流量效果,則“水槍”形流管的輸出流量大于 W=2 mm 時“水槍”形流管的輸出流量。反之,小于 W=2 mm 時“水槍”形流管的輸出流量。經實驗測試,當W=4mm(θ=18.3o)時“水槍”形流管輸出流量最大。 而 W=4 mm(θ=18.3o),W=3 mm(θ=10o)對液體正向流動狀態的影響效果幾乎相同,原因為擴散角在 10 o 之下,隨擴散角的增大,管道的流阻比系數(反向流阻比正向流阻)的增大速率較快;擴散角大于 10 o,隨著擴散角的增大,管道的流阻比系數的增大速率趨于平緩。

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