静态数值结构论文-赵月,马建平,陈世昌,杨志超,石教学

静态数值结构论文-赵月,马建平,陈世昌,杨志超,石教学

导读:本文包含了静态数值结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:聚对苯二甲酸乙二酯纤维,熔体输送,静态混合器,数值模拟

静态数值结构论文文献综述

赵月,马建平,陈世昌,杨志超,石教学[1](2019)在《Kenics型静态混合器的结构优化与数值模拟》一文中研究指出基于叁维有限元数值模拟方法,对应用于高黏聚酯熔体直纺工业丝过程中熔体管道输送的Kenics型静态混合器进行结构优化;对静态混合器内示踪粒子的流动轨迹进行统计学处理,通过停留时间分布、分离尺度、面积伸展率以及时间平均效率表征流动特性与混合性能。结果表明:相比传统静态混合器,当静态混合器的元件旋转角度为120°时,静态混合器的分离尺度降低,分散混合能力增强,拉伸作用增强,混合特性提高;相同管径下元件长径比为0.75时,静态混合器的混合能力较长径比为1.00或1.25时都有明显的提高;随元件长径比增加,混合效果逐渐变差,流动方式趋近于理想平推流动。(本文来源于《合成纤维工业》期刊2019年02期)

陈辰,皮成忠,杨镇亮,张辉[2](2018)在《叁角形管壁叶片式静态混合器的结构与流场数值模拟》一文中研究指出为满足造纸生产过程通过静态混合器添加各类化学品的发展要求,同时为解决传统静态混合器的挂浆、破坏某些高分子化学品结构、混合器结构复杂和易堵塞不易清理等问题,研发了叁角形管壁叶片式静态混合器,其内部特征结构为3个取自管壁的叶片呈120°均匀分布于管壁内侧;利用FLUENT软件对其工作过程的内部流场进行数值模拟,并建立一套实验装置以对模拟结果进行验证。FLUENT的流场模拟分析结果表明,该静态混合器可使内部流场在压力、速度大小和方向、流体湍流情况发生有效变化,进而使流体物料充分混合;与目前常用的标准型Kenics静态混合器相比,叁角形管壁叶片式静态混合器具有简单、高效、节能、不易挂浆和不易剪切破坏高分子类化学品结构的特点,可对流体物料进行分流和混合。(本文来源于《中国造纸学报》期刊2018年03期)

王海业,禹言芳,孟辉波,吴剑华[3](2016)在《两种不同结构的Q型静态混合器流场特性数值研究》一文中研究指出采用Fluent软件中层流和湍流模型,在雷诺数Re=1~105范围内,数值模拟RL-90-QSM和RR-90-QSM两种特定结构尺寸的Q型静态混合器内稳态流动规律,基于线性回归方法拟合Q型静态混合器在层流区、过渡流区、湍流区及完全湍流区内的摩擦系数与雷诺数的关联式.结果表明:RL-90-QSM、SK、RR-90-QSM叁者的层流区间范围逐渐增大;在湍流状态下,Q型静态混合器的摩擦系数与相应的雷诺数在双对数下呈线性关系;通过对两种Q型混合元件的速度场分布的研究,得出RL-90-QSM在混合元件交界处形成两对"肾形"速度波峰区域,而RR-90-QSM在混合元件交界处形成一对"肾形"速度波峰区域和一对混沌隔离区.(本文来源于《沈阳化工大学学报》期刊2016年03期)

董璐[4](2012)在《特殊非线性材料的结构静态响应数值分析方法研究》一文中研究指出海洋柔性管线等特殊非线性材料结构的杨氏模量在其轴向拉伸刚度和弯曲刚度上表现出明显的不一致性,其静态响应分析问题不仅包含一般的材料非线性和几何非线性,更具有特殊的非线性材料特点。本文的研究目的:提出特殊非线性材料结构静态响应的数值分析方法。本文从大位移非线弹性体的广义变分原理出发,利用高阶拉格朗日乘子消去应力—应变本构关系的约束条件,推导了更具一般意义的特殊非线性材料结构的广义变分泛函式。建立CR列式坐标系统,根据广义变分泛函,在普通叁维梁单元的基础上,增加轴向拉力自由度,建立了特殊非线性材料结构的叁维静态有限元模型。编写了Matlab计算程序,将计算结果与悬臂梁理论解进行比较,验证了本文建立的数值分析方法的有效性。以悬臂梁为研究对象,针对非线性拉伸刚度、迟滞效应的弯曲刚度以及轴向拉伸杨氏模量与弯曲杨氏模量的比例关系对悬臂梁自由端位移影响进行敏感性分析,结果表明:1)结构仅受拉时,轴向变形对非线性拉伸刚度的初始延伸率敏感程度很高;2)结构仅受弯时,自由端位移结果对非线性弯曲刚度的初始加(卸)载刚度和加(卸)载曲率都较敏感;3)结构受拉力和弯曲联合作用时,自由端挠度随拉伸杨氏模量与弯曲杨氏模量的比例关系而缓慢增长,而x方向位移则随拉伸杨氏模量与弯曲杨氏模量的比例关系而快速增长。(本文来源于《天津大学》期刊2012-12-01)

董海宏[5](2011)在《静态混合器数值模拟研究与结构优化》一文中研究指出静态混合器是水处理中常见的混合装置,其混合效果的好坏直接关系着水处理的结果。本文以静态混合器为研究对象,采用数值模拟为主要方法,对内置长翼型静态混合器进行数值模拟,对其内部流场进行了分析,并对其结构进行优化。基于无序混合理论,制作了一种新型静态混合器结构,对其性能做了分析。区域离散是流动的数值计算中重要的一个步骤。对内置长翼型静态混合器区域离散,即网格划分时,由于其内部结构较为复杂采用分块划分网格的方法,管壁及翼片附近的网格进行了加密处理,最终划分网格的数量为405567。在求解时,流动过程确定为非稳态过程,时间离散为二阶隐式;方程离散采用二阶迎风格式;湍流模型采用k-ε双方程模型;流动混合过程采用组分输运模型。内置长翼型静态混合器内部流场模拟结果的分析显示,翼片后存在着低速、涡旋区,湍动能在翼片后具有较大值,促进了混合的发生,同时翼片使部分流体向轴心区流动,促进了对流利于均匀混合。用不均匀系数COV值表征混合效果的优劣,获得了次相质量分数分布,对称面xoy面后半段不均匀系数COV的值与文献31的实验数据对比显示,两者虽然有些差别,但趋势相同,吻合较好。数值模拟和实验结果较好的吻合说明了湍流模型与混合模型的选择适合静态混合器混合效果的分析。进而,对上述内置长翼片、垂直入流、倾斜30°静态混合器进行横向偏转翼片的优化模拟,偏转角度分别为15°、30°、45°。划分网格时,由于偏转后不再具有对称性且翼片与管壁间距较小,采用非结构化网格划分方法。横向偏转翼片后的流场模拟表明,其翼片后断面上出现了周向运动,而原模型(横向偏转0°)并没有周向运动只有径向运动,这种大范围的对流将极大地促进混合;分别计算的原模型、偏转15°、30°、45°时出口断面的不均匀系数COV值呈现先降低后升高的趋势,偏转角度30°取得最小值,即在偏转30°时能够获得最佳的混合效果;四种角度下轴线上的压力损失,随着角度变大逐渐变小。综合四种角度下混合效果和压力损失情况得出结论偏转30°后所获得的静态混合器性能最佳。静态混合器内混合元件摆放位置的周期性变化和不平行性,可以使流动产生周期性的流向变化,这将极大地促进混合效果,即实现无序混合。基于无序混合理论,制作了一种新型结构——变径螺旋带静态混合器,其内部混合元件螺旋带通过大直径部分与管壁的连接来固定,且直径不断变化,并布满整个横断面,从而能够在不同位置给予流动以扰动。对其混合过程进行的模拟表明,出口不均匀系数COV值,小于0.05达到了均匀混合,混合效果相对于内置长翼型静态混合器提高了10倍;计算了轴线上的压力损失,该值相对于内置长翼型混合器只增加了3倍。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2011-05-01)

纪国剑,吉洪湖,王政伟[6](2011)在《转静态台阶篦齿封严结构泄漏特性的数值研究》一文中研究指出运用数值方法研究篦齿盘旋转速度、篦齿与光滑衬套相对轴向位置等对上、下台阶斜齿封严结构的泄漏特性的影响。结果表明采用重整化群k-ε湍流模型和标准壁面函数进行数值计算的结果与实验数据吻合较好;齿形结构参数相同时,上、下台阶篦齿的封严特性相当,泄漏系数比直通齿降低了30%,在不考虑转速和温度变化引起的间隙变化时,台阶篦齿的泄漏系数在高转速下随转速的增加线性下降;篦齿与衬套轴向位置的改变对泄漏特性基本没有影响。(本文来源于《润滑与密封》期刊2011年04期)

王翠,信春玲,李庆春,闫宝瑞,何亚东[7](2009)在《数值模拟静态混合器结构对PS/C0_2熔体温度的影响》一文中研究指出利用专用CFD软件Polyflow对SMX型和Kenics型静态混合器中PS/CO_2发泡溶液进行数值模拟计算,分析比较不同板厚在不同元件个数条件下两种静态混合器消耗的压力损失,以及不同CO_2浓度对静态混合器压力损失的影响;并引入"离散系数"分析比较两种静态混合器出口温度均匀性的变化。数值模拟的结果表明:SMX型静态混合器冷却效果优于Kenics型静态混合器,并且SMX型静态混合器出口温度均匀性高于Kenics型静态混合器。(本文来源于《塑料》期刊2009年06期)

川崎健,蔡千华[8](2009)在《铁道车辆用铝合金吸能结构的准静态压缩试验及其数值分析》一文中研究指出介绍了日本铁道车辆用铝合金吸能结构的准静态压缩试验和数值分析结果,为研发类似产品提供了指导方向。(本文来源于《国外铁道车辆》期刊2009年03期)

金文,张魏[9](2007)在《静态混合器结构数值分析》一文中研究指出静态混合器能够有效强化流体的传热传质过程,通过利用fluent数值计算软件对静态混合器两相流体掺混现象进行数值模拟,分析不同设计条件下流体掺混效果,由此得出静态混合器内置翼片的设计参数设定参考依据。(本文来源于《西安航空技术高等专科学校学报》期刊2007年05期)

静态数值结构论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为满足造纸生产过程通过静态混合器添加各类化学品的发展要求,同时为解决传统静态混合器的挂浆、破坏某些高分子化学品结构、混合器结构复杂和易堵塞不易清理等问题,研发了叁角形管壁叶片式静态混合器,其内部特征结构为3个取自管壁的叶片呈120°均匀分布于管壁内侧;利用FLUENT软件对其工作过程的内部流场进行数值模拟,并建立一套实验装置以对模拟结果进行验证。FLUENT的流场模拟分析结果表明,该静态混合器可使内部流场在压力、速度大小和方向、流体湍流情况发生有效变化,进而使流体物料充分混合;与目前常用的标准型Kenics静态混合器相比,叁角形管壁叶片式静态混合器具有简单、高效、节能、不易挂浆和不易剪切破坏高分子类化学品结构的特点,可对流体物料进行分流和混合。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

静态数值结构论文参考文献

[1].赵月,马建平,陈世昌,杨志超,石教学.Kenics型静态混合器的结构优化与数值模拟[J].合成纤维工业.2019

[2].陈辰,皮成忠,杨镇亮,张辉.叁角形管壁叶片式静态混合器的结构与流场数值模拟[J].中国造纸学报.2018

[3].王海业,禹言芳,孟辉波,吴剑华.两种不同结构的Q型静态混合器流场特性数值研究[J].沈阳化工大学学报.2016

[4].董璐.特殊非线性材料的结构静态响应数值分析方法研究[D].天津大学.2012

[5].董海宏.静态混合器数值模拟研究与结构优化[D].西安建筑科技大学.2011

[6].纪国剑,吉洪湖,王政伟.转静态台阶篦齿封严结构泄漏特性的数值研究[J].润滑与密封.2011

[7].王翠,信春玲,李庆春,闫宝瑞,何亚东.数值模拟静态混合器结构对PS/C0_2熔体温度的影响[J].塑料.2009

[8].川崎健,蔡千华.铁道车辆用铝合金吸能结构的准静态压缩试验及其数值分析[J].国外铁道车辆.2009

[9].金文,张魏.静态混合器结构数值分析[J].西安航空技术高等专科学校学报.2007

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