毕业设计论文基于PROE离心泵叶轮三维建模及流场数值模拟分析.doc
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1、摘要本文将曲面造型与数值计算有机的结合在一起应用到离心泵叶轮的设计中。采用二维造型得到计算区域,通过对离心泵叶轮内部流场的数值计算与分析,得到较好的离心泵叶轮。 本文主要对离心泵叶轮的计算公式进行研究,并对离心泵叶轮的尺寸进行计算。建立了一个叶轮轴面投影图,为叶轮的绘型做准备。选择一种适合的绘型方法,完成离心泵叶轮的绘型。最后再利用PRO/E软件建立离心泵叶轮的三维实体模型,即完成了在PRO/E中的三维建模。为了方便流场数值的模拟分析,使用Gambit软件对所得的三维模型进行划分网格,运用fluent软件做出边界条件并计算,再使用fluent软件对所设计的离心泵叶轮内三维流场进行了数值模拟,并
2、对计算结果进行了分析。而后采用基于标准k一e湍流模型来求解,在非结构化网格中,采用基于有限元的有限体积法对方程进行离散,用压力校正法进行数值求解。利用湍流模拟结果,分析了离心泵叶轮进口边位置对泵性能的影响。由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而fluent能达到最佳的收敛速度和求解精度。本文结合实例和经验,通过对离心泵叶轮CFD计算结果的分析,说明所设计的叶轮是成功的。关键词:离心泵叶轮;PRO/E;三维建模;数值模拟;计算流体动力学(CFD)Title Based on PRO / E centrifugal impeller three-dimensional modeling
3、 and numerical simulation Abstract This article will surface modeling and numerical computation applied to the organic combination of centrifugal pump design. Be calculated using two-dimensional modeling area, through the centrifugal pump impeller Numerical calculation and analysis, get a better pum
4、p impeller. In this paper, the formula for centrifugal pump impeller to study, and calculated the size of centrifugal pump impeller. The establishment of a leaf axle plane projection, the drawing of the impeller to prepare. Select the drawing of a suitable method to complete the drawing of centrifug
5、al pump impeller. Finally, using PRO / E software to establish the three-dimensional solid model centrifugal pump impeller, which was completed in PRO / E in the three-dimensional modeling. In order to facilitate numerical simulation analysis,the use of proceeds Gambit software mesh three-dimensiona
6、l model,using fluent software to make the boundary conditions anf calculate,and then use software designed for fluent centrifugal pump impeller flow field is numerically simulation and calculation results are analyzed. Then based on the standard k a e turbulence model to solve, in the unstructured g
7、rid, finite element based finite volume method to discretize the equations using the numerical solution of the pressure correction method. Turbulence simulation using the results of analysis of a centrifugal pump impeller inlet side of the pump performance of the location. As a result of a variety o
8、f multi-grid solution method and the accelerating convergence technology, which can achieve the best fluent convergence speed and solution accuracy. In this paper, examples and experience, through the centrifugal pump impeller CFD analysis results, indicating that the impeller is successful. Keyword
9、s: centrifugal pump impeller; PRO / E; three-dimensional modeling; numerical simulation; computational fluid dynamics (CFD) 目 录基于PRO/E离心泵叶轮三维建模及流场数值模拟分析第一章 绪论1.1论文研究的背景: 泵广泛应用于国民经济的各个部门,它的技术性能对各相关行业影响巨大,长期以来采用“手工设计一样机生产一样机测试一设计修改”的生产路线,其不仅研制开发费用高,而且周期很长。随着近年来CAD/CAM的技术应用于我国的水泵行业,使得水泵行业整体设计、制造水平有了很大的
10、提高。但与国外发达国家相比,仍存在很大的差距。虽然国内外有许多科研院所进行水泵CAD/CAM系统的开发,有的已经达到比较成熟的阶段。但与国内统属流体机械范畴的其它行业,如水轮机、压缩机、航空发动机等相比,水泵行业无论在技术储备、装备水平,还是新产品研发能力等方面还较落后1。同时,离心泵又是一种耗能设施。建国以来,我国建起了数万座泵站,据全国调查资料表明:泵站用电约占全国总用电量的15%20%,耗电量巨大是可想而知的。然而我国建成的绝大多数泵站,因容量偏大,运行效率低,能源浪费十分严重,装置效率普遍低于50%远低于水利部颁布规定的55%无用功率达泵站装机容量30%50%。早期离心泵叶轮的设计主要
11、是先计算,然后再二维建模。随着科学的发展,近几年来,逆向工程在各个领域都有较好的发展,也就更促进了离心泵叶轮三维建模以及流场数值模拟分析的结果。1.2论文研究的意义:叶轮是将来自原动机的能量传递给液体的零件,是一台泵的心脏2。离心泵叶轮水力性能是决定离心泵性能的主要因素。叶轮的结构一般由前盖板、后盖板、叶片和轮毅所组成。而叶轮叶片的模具一直以来都是按二维坐标数据进行设计制造3。对于空间扭曲叶片,传统的木模截线法都是由手工修造出木模型线,因此带来周期长、误差大等缺点。尤其在新产品研制阶段,由于这些缺点可能使得许多设计好的方案被舍弃4。随着计算机技术与制造技术的飞速发展,用先进的CAD/CAM/C
12、AE系统来代替传统的制作方法已成为现实5。目前三维实体造型软件已发展得比较成熟,基于三维软件来建模设计将减少周期长、误差大缺点,更是设计的趋势。利用虚拟技术开发新产品费用低、周期短。随着计算机图形学、可视化技术、软件工程、硬件设计及控制工程的迅速发展,虚拟现实技术应用于离心泵的设计与模拟也越来越受到广泛地关注。随着科学的发展,1980年始欧美国家许多学校及工业界开始注意逆向工程这块领域,1990年初期包括台湾在内,各国学术界团队大量投入逆向工程的研究并发表成果。逆向工程与一般的设计制造过程相反,是先有实物后有模型。仿形加工就是一种典型的逆向工程应用。目前,逆向工程的应用已从单纯的技巧性手工操作
13、,发展到采用先进的计算机及测量设备,进行设计、分析、制造等活动,如获取修模后的模具形状、分析实物模型、基于现有产品的创新设计、快速仿形制造等。但是专门对流体机械的数字化设计与制造方面的系统研究甚少,关于这方面的文献报道也非常少6。1.3论文相关研究的国内外现状1.3.1论文相关研究的国内现状目前国内外离心泵叶轮设计的主要方法包括基于相似理论的相似换算法和基于统计规律的速度系数法7。算法又称模型换算法,这种方法的核心即根据设计泵的比转速选择性能良好的模型泵,计算尺寸系数,由此得出设计泵的各个尺寸8。这种设计方法原理简单,设计出的离心泵性能较好,是离心泵设计最普遍的方法之一。但是,利用这种方法设计
14、出的离心泵很难超过模型泵的性能,而且当模型泵与实型泵的尺寸相差太大时,会产生尺寸效应,泵的流量、扬程以及效率等都会与相似换算值产生较大的差异9。速度系数法建立在统计的基础上,反映泵的一般工作情况,设计中涉及大量的参数,各种不同的参数组合也可以达到相同的性能,再考虑到其中许多参数的取值范围很大,而且一些参数对泵性能的影响又互相矛盾,因此,按照这种方法确定叶轮参数存在较大的随意性,一般会导致设计工况与最佳工况不一致10。由此可以看出,相似换算法和速度系数法都要求设计人员有较丰富的实践经验,同时,由于二者都建立在相似理论的基础上,因此都受到了现有模型和系数的限制,不利于新叶轮的开发11。随着计算机技
15、术和叶轮内部流动研究的发展,离心泵叶轮设计得到了重大突破,基于三维设计方法已经被初步应用,其中最具代表性的就是吴仲华提出的基于两类相对流面的通用理论,这是一种准三维的方法。这个理论的基本思想是在流场中取多个相对流面,相对流面分为流面和流面,通过在两类相对流面之间的迭代计算求得三维流动的流线,从而确定空间流场。这样三维计算问题便转化为两类相对流面上的二维计算问题,降低了对计算能力的要求12。在工程中实际应用时,常将流面简化为相邻叶片间的中心流面,而流面则简化为一组由流面上的轴面流线形成的回转面,这种简化的计算称为准三维流动计算。在这个基础上,发展了一系列准三维设计方法13。1.3.2论文相关研究
16、的国外现状传统的基于经验和一元理论的设计方法还要和大量的模型试验相结合,其一般过程是:首先根据一元理论和经验进行初步水力设计,然后进行样机试制,再对样机进行性能测试,如果性能达不到设计要求,则修改设计,再重复以上步骤,直到性能满足设计要求为止14。在传统的泵的研制过程中,一个成功的水力设计模型往往要经过反复多次样机试制、性能测试和修改设计才能完成,因此其缺点是设计周期长、成本高15。随着计算技术的飞速发展,复杂流动问题的模拟计算也迅速发展,大量的商用CFD软件不断的涌现,并被应用于离心泵内三维流场分析研究,国外研究机构和大型的泵生产企业运用商用CFD软件对泵内流场进行分析,使离心泵三维流场分布
17、及泵内流动情况可视,对泵的性能进行预测,以“数值仿真试验”代替或减少样品泵的试验16。相比较而言,由于逆向工程获得的数据存在较大误差,本文还是选用传统的设计方法。1.4离心泵叶轮的发展趋势1.4.1基于CFD分析的离心泵叶轮设计随着逆向工程的发展以及它在各个领域的应用,使用逆向工程来辅助设计也日渐成熟17。离心泵叶轮内部流动的研究主要有两个方面,一是流动测试,二是数值模拟18。一般来说,离心泵叶轮内的流动是三维的湍流流动。叶轮的旋转和表面曲率效应以及随之而来的哥氏力和离心力,使叶轮内的流动极其复杂,并常伴有流动分离、二次流和尾迹流等。由于离心泵特殊的几何结构及复杂的内部流动,目前对内部流动的实
18、验测量技术提出了更苛刻的要求。在离心泵叶轮设计过程中,以往的方法周期长、成本高,逆向工程的应用可以省去复杂的计算过程且更直观的做出三维模拟建模,然后再基于CFD的方法下,就是正反问题相互迭代的方法19。根据初步设计出的离心泵叶轮,进行三维湍流计算,根据计算结果,修正某些几何边界,再进行流动计算,采用人机对话,反复迭代,会得出性能优良,即高效率,并满足汽蚀条件及其它要求的离心泵。这种设计方法实际上是对叶片进行空间造型和修型,然后进行三维湍流计算,根据计算得到的流场,判别设计叶片的好坏 20。1.4.2离心泵数值计算的发展叶轮是离心泵内部的一个关键过流部件,其设计的好坏将直接影响到整个离心泵的性能
19、,目前,随着计算机水平和CFD技术的不断提高,对叶轮内部流场进行数值计算、模拟已成为可能,而且对叶轮内部的流动分析和研究有利于提高离心泵的效率,改善离心泵性能,对于我国泵行业的发展具有非常重要的意义。在目前流体机械研究领域,用于分析和认识流体机械内部流动理论的研究方法主要有三种:理论分析、实验研究和数值模拟。理论分析是最早也是最基本的方法,它能深入的认识到现象的本质规律,同时也是实验研究和数值模拟分析的基础。由于流体机械内部流动十分复杂,各种因素的相互作用使得理论分析不能顾及到全部因素,因而单靠理论分析的方法对流体机械内部流动进行研究远远不能满足工业工程的需要。因此实验研究成为早期研究流体机械
20、内部流动的另一种重要方法。实验研究通过对产品模型进行测试分析,能综合考虑到影响流动的各种因素,结果客观可靠。但实验研究面临着设计周期长、投资大,数据精度和可靠性受测试仪器和环境的制约和影响,对流场的整体分析能力和细微流动机构的分析能力有限。与实验研究不同,数值模拟(CFD技术)是近些年发展出的一种崭新、强大而有效的研究工具,因其投资小、研究周期短和精度易于提高等特点,迅速成为一种研究流体机械内部流动的有效方法,已广泛应用于各种流体机械内部流动的研究中,成为改进和优化叶轮设计的一个重要手段。由于理论分析与实验研究在研究复杂流动时存在很多困难,随着计算机技术的迅速发展,数值模拟正逐步成为研究叶轮内
21、部流场的主流研究方法。而将数值模拟与理论分析和实验研究有机的结合在一起就成为现阶段最为理想、最为有效的研究方式。随着流体机械设计理论的发展,数值模拟使得人们对流体机械过流部件内部的流动分析和模拟更加准确和可靠,使得设计人员求解流体机械叶轮内部的复杂三维粘性流动成为可能。近年来随着计算流体力学(CFD)技术的发展,离心泵叶轮内紊流计算也得到了长足的发展,而且随着大型商业软件的出现,我国在叶轮内部流动数值模拟方面也正在一步步接近世界水平,这也为设计研究人员研发新的叶轮、修改旧的叶轮提供了强有力的支持,对提高泵的各项性能给予理论支持。1.5本文主要工作综合上述分析,本文以PRO/E作为生成叶片三维建
22、模的方法,用CFD为其提供数值模拟分析方法,建立一种正反问题相互迭代的优化设计方法。具体工作主要有一下几个方面: 1.依据速度系数法求解离心泵基本参数,在得到泵的基本参数后,利用PRO/E生成三维实体造型,得到离心泵叶轮流场计算的模型; 2.对离心泵叶轮内部流动进行理论分析,在非结构化网格中对其的控制方程进行离散,并将边界条件进行转化;3.熟悉计算流体动力学(CFD)商用软件一CFX,在设计工况下对原型离心泵叶轮内的流动进行数值计算,并对其计算结果进行了分析。同时根据相关资料对计算结果进行对比分析,判定所设计离心泵叶轮的好坏;第二章 离心泵叶轮的计算及叶片绘型2.1 叶轮各部分尺寸的计算设计离
23、心泵的叶轮,第一步就需要把叶轮的轴面投影图绘制出来,而要绘制轴面投影图,就必须先计算出叶轮各部分的尺寸。这里必须知道的尺寸有叶轮的颈部直径Dn及叶轮的轮毂直径dh,叶轮外径D2以及叶轮的出口宽度b2。计算这些尺寸最好有统一的公式,所以下面我将列出求叶轮线性尺寸的公式。一、 计算叶轮线性尺寸的公式利用设计流量Q、转速n以及比转数ns计算各部分尺寸的公式设计水泵时,给定的设计参数有Q及H,而后可以根据Q和H选定n,并且计算出比转数ns,故设计叶轮前已知Q、H、n及ns。现利用其中的Q、H、n及ns来计算线性尺寸。本文选用Q=10流量,汽蚀余量1.5米,H=10扬程,允许吸程8.5米,配套功率550
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