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外文翻译__采用CFD锥流量计的特性研究顶角和上游漩涡对性能的影响(译文)(1)(共15页) 外文翻译__采用CFD锥流量计的特性研究顶角和上游漩涡对性能的影响(译文)(1)(共15页)

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《外文翻译__采用CFD锥流量计的特性研究顶角和上游漩涡对性能的影响(译文)(1)(共15页)》修改意见稿

1、“.....此外,在雷诺系数范围内以锥角为情况下经行流量模拟。为了研究上游漩涡对锥型流量计工作性能影响,在雷诺系数范围内以涡流角为情况下对流体进行模拟。表相关流场离散化研究情况图用于流量模型离散化网格法表研究不同锥角几何图纸为评估不同条件下锥体流量计工作性能,我们进行了次收敛试验。在使用英特尔至强系列处理器内存电脑中进行次约百万个单元格计算几乎需要个星期结果才可达到完全收敛。图在管道中段水平剖面轴向速度曲线结果和讨论经软件验证,通过分析锥顶角和上游漩涡对锥型流量计工作性能影响可以实现对流量预测。通过锥恒定不可压缩流控制方程为质量守恒方程对不可压缩流及可压缩流皆有效。源项是由分散相加入到连续相量。稳流动量守恒方程为,其中,是静压,是万有引力......”

2、“.....。将这个值代入方程中并且使用平均时间推导出雷诺平均方程雷诺平均,在上述方程中,需对雷诺应力进行建模求解。采用假设,雷诺应力和平均速度梯度关系为在本次研究中,使用双方程湍流模型随机对方程组进行最后求解。这个模型中增加两个方程是其中是由于平均速度梯度产生湍流动能,其表达式为是应力张量平均速率,并定义且随机理论中有效粘度模型用于大规模消除微分方程计算过程中产生湍流粘度。其中且在高雷诺系数限制下,上述等式令且......”

3、“.....等式中快速应变项为其中,文献中使用湍流模型恒定值为标准值,,,,解决方案软件是基于单元中心有限体积方法进行流体研究。因为四面体单元通常不与流动方向共线,所以所有控制方程将使用二阶离散格式。所有参数将使用衰减系数以满足收敛条件。算法隐式算子分裂算法,基于修正压力和更适合旋流速度间更高程度近似关系,使用该方案对压力和速度场两者进行耦合。所有离散方程已经用分离求解器进行了求解。更快收敛使用隐函数解法与代数多重网络法逻辑乘积。采用双倍精密度计算,当所有剩余项之和小于后结果收敛。图用于验证型锥流量计设计和图纸资料计算机软件验证任何使用软件所作预测只有在软件验证后才能认可。软件验证确立了湍流模型精确程度和可靠性。在本研究中,使用软件对等人实验数据进行验证。图所示是软件所验证锥型流量计几何形状......”

4、“.....所有湍流模型都以水为工质流量。研究发现随机模型与实验结果最为匹配。和也有类似研究结论,他们推断标准模型不能描述流量计流动特性。为了简便起见,这里只对随机模型结果和实验数据进行比较。图展示了当时相应实验值与预测值对比。实验值和预测值间偏差与计算实验不确定性值是同序。此外,对锥型流量计流体预测进行验证,相同趋势也是显而易见图。实验值与预测值最大差分是两者组态验证可接受限值。这些偏差可能源于湍流模型限值实验结果不确定性管道粗糙度等原因。参数研究也可以用软件验证进行论证。图预测值与型锥流量计实验值对比图预测值与型锥流量计实验值对比图锥体所处流场模型几何图边界条件参数研究流量通过个直径为管道和放置在管道里同心锥组成锥型流量计进行预测。锥体最大直径为,最小直径为,使得。因为管道外壳测压孔强度足以支撑管中央锥体......”

5、“.....图为锥型流量计几何解析图。用于流动模拟管道上游长度为,下游长度为。选择更长下游长度是为了确保出口边界条件对于锥体附近流场计算没有影响。使用软件预处理器中倒置法对几何流域建模。图为锥体所处流场模型。产生网格对于预测精度稳定度以及经济性起着关键作用。个细密网格意味着更高精确度,因此有必要在高流速梯度区域内适当增加细密网格而在平滑流动区域内使用粗网格。在最新版本中,同流域中可以生成四边形和六边形网孔,该功能对于复杂流动区域中用于计算大量网格离散化非常有用。在流动模拟中,流动区域同时被分为结构化和非结构化网格。为了有效离散化,物体被分为三部分上游段下游段锥体和测压孔所在中心段。用粗六角网格对上游和下游区域进行网格化。对于几何形状复杂中心区域使用四边形网格进行网格化。网格大小也同样按照对该区域速度梯度预期值进行精度定义......”

6、“.....表给出了不同形状锥型流量计研究实例。此外还研究了涡流形式对个锥体上游扰动影响。每个实例经过网格独立测试对比由不同网格大小而获得值使得网格数量到达最佳。表给出了每个实例所需最佳网孔及数量详细情况。因为空间限制,此处再不介绍收敛测试详细结果。图记录了不同流动区域几何形状网格化方案。用于通过锥型流量计流量分析边界条件包括管道进口速度规格管道出口零压表出口压力。流动区域其余表面包括管道锥体表面被定义为不会发生滑移墙体。这些墙体用粗糙度值为且恒定粗糙度为标准壁面函数建模。在管道进口和出口,根据湍流数量定义湍流强度且水力直径。此外,在雷诺系数范围内以锥角为情况下经行流量模拟。为了研究上游漩涡对锥型流量计工作性能影响,在雷诺系数范围内以涡流角为情况下对流体进行模拟......”

7、“.....我们进行了次收敛试验。在使用英特尔至强系列处理器内存电脑中进行次约百万个单元格计算几乎需要个星期结果才可达到完全收敛。图在管道中段水平剖面轴向速度曲线结果和讨论经软件验证,通过分析锥顶角和上游漩涡对锥型流量计工作性能影响可以实现对流量预测。通过锥流量系数随着锥顶角增加而微弱减少。因此角度最小锥顶角锥型流量计流量系数值也最小。上游漩涡对于流量系数值影响微弱,漩涡角为漩涡产生约最大偏差。参考文献,,,,,,,,,,,,,,,年恒定不可压缩流控制方程为质量守恒方程对不可压缩流及可压缩流皆有效。源项是由分散相加入到连续相量。稳流动量守恒方程为,其中,是静压,是万有引力,外部力是应力张量并且可以并计算如下湍流模型大部分实际流量都是动荡且波动速度特点是围绕其平均时间值,......”

8、“.....在上述方程中,需对雷诺应力进行建模求解。采用假设,雷诺应力和平均速度梯度关系为毕业设计论文译文部分原文著作期刊名称作者,,原文出版单位原文出版时间,原文出版地点,采用锥流量计特性研究顶角和上游漩涡对性能影响文章历史年月号收录年月号收录在修订版中年月号通过关键词计算流体动力学,锥流量计,流量系数,雷诺系数,进气涡流,锥体顶角摘要对于在给定条件下优化流量计设计,计算流体动力学是有突出革命性贡献。通过获得流通特性与实验结果相比更具有广泛性。在过去研究中,软件被用于验证研究锥体顶角以及上游气流涡流对锥体流量计性能影响。不同顶角优化流量系数值表明了流量系数值是独立于雷诺系数并且会随着顶角角度增加而减少。涡流形式会扰动现场上游气流,但流量系数值依然独立于雷诺系数......”

9、“.....流体纵截面表明现场回流区对对旋式漩涡是锥型下降气流。下降气流流速分布在距离后趋于稳定。引言由于管网铺设条件约束,工业用流量计常常受到很强上游流体干扰。扰动可能是流量计上游压力值管道弯头管道配件弯管等原因引起。传统流量测量设备比如孔板流量计转子流量计流量喷嘴等,因为要求上游和下游最小直线长度,而不能在这种条件下使用。多年来,在高强度流动扰动条件下,锥型流量计已经成为其中种最佳选择流量测量设备。其锥型结构和测压接头位置对外界震动非常迟钝。与其他流量测量设备相比,锥型流量计有更好复现性并且具有精度流量测量高翻转比例达到。除了这些优点,锥型流量计因为其锥型设计而具有很好耐久性及耐磨性能。其锥型设计通过降低高流速与初级元件接触而使磨损冲刷腐蚀达到了最小。研究指出现场锥型元件流速分布使得横剖面中心平均速度分布趋向平整......”

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