登高车出租, 中山登高车租赁, 中山登高车出租 结构参数影响登高车的无阀压电泵输出性能的原因分析 变管道长度 L 值实验组中,在分支管道 2 的管道长度 L 为 6 mm时,无阀压电泵的输出流量最大;变位置关系 K 值实验组中,当 K=1.5 mm 时无阀压电泵产生的流量最大;变管道宽度 W 值实验组中,W 值越大,无阀压电泵的流量输送最多。为深度分析结构参数改变产生上述结果的原因,本文将通过流场仿真的方式,统计在“水枪”形流管在正向与反向流通时分支管 1 与分支管 2 的走水情况。
1 长度 L 引起输出流量变化原因分析 : 模拟参数长度 L 变化组中“水枪”形流管的内部流场,分析长度 L 对“水枪”形流管的影响。3 组实验中,反向流动时液体流速最大值的差值变化范围为 0.01 m/s;即流量差值变化在 0—2.4 mL/min。正向流动时液体流速最大值的范围为 0.0027 m/s;即流量差值变化 0—0.648 mL/min。说明改变长度 L 对“水枪”流管反向流动影响较大。 变 L 值分支管道 1、2 流量差值随压降变化曲线 截取“水枪”形流管分支管道 1 与分支管道 2 的流速图。计算分支管道 1、2 分别在正向、反向施加压降下的流动情况,如图 5-15 所示。增加分支管道 2 的长度,对液体正向流入“水枪”形流管中的线路①与线路②的比重影响较小,对反向流动时,液体流经“水枪”形流管的线路②的流量比重影响较大。这是由于 L 值的变化会引起分支管 2 沿程阻力的变化,因此对于反向流动时流量的影响较大。而对正向流动时,由于结构夹角未改变,液体主要流经线路①。
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2 位置 K 引起输出流量变化原因分析: 模拟参数位置关系 K 变化组中“水枪”形流管的内部流场,分析位置关系 K 对“水枪”形流管的影响。3 组实验中,反向流动时液体流速最大值的差值变化范围为 0.013 m/s;即流量差值变化在 0—3.12 mL/min。正向流动时液体流速最大值的范围为 0.0051 m/s;即流量差值变化 0—1.224 mL/min。改变位置关系 K虽对“水枪”流管正向、反向的流速均有影响,但对“水枪”形流管的反向流动值影响较大。 同 长度 L 引起输出流量变化原因分析方法一致,通过截取流速云图,得到分支管道 1、2 分别在正向、反向施加压降下的流动情况。得到输入管与分支管 6 的位置关系 K 对“水枪”形流管的正向、反向流动时流量变化的影响原因。 原因是正向流动时 K 值大小决定两分支管道流阻的大小。K 值越大,输入管越靠近分支管道 1,线路①的路径变短,线路②的路径变长,液体流经线路①的流阻减小,流经线路②的流阻增大,液体流经线路①的促进作用也就越大。反向流动时,K 值的大小既决定液体流经两分支管道液体的比重,又决定输出回流液体的多少。K 值越大,线路②的流阻越大,若线路 2 的流阻抑制液体流动的效果,大于康达效应引起的涡流对液体线路①的抑制效果,液体将流向分支管道 1,此时“水枪”形的流管单向流通的能力将由某一管道的正反流阻差决定,与设计理念想反。若 K值越小,线路②的流阻越小,虽可以增大液体流向分支管道 1,但同时增大了回流液体的流量,因此 K 值应选中间值,即 K=1.5 mm。
3 宽度 W 引起输出流量变化原因分析: 模拟参数宽度 W 变化组中“水枪”形流管的内部流场,分析宽度 W 对“水枪”形流管的影响。3 组实验中,反向流动时液体流速最大值的差值变化范围为 0.0052 m/s;即流量差值变化在 0—1.248 mL/min。正向流动时液体流速最大值的范围为 0.0076 m/s;即流量差值变化 0—1.824 mL/min。说明改变宽度 W 对“水枪”流管正向、反向流动的流速均有影响。 同 2.2 节长度 L 引起输出流量变化原因分析方法一致,模拟“水枪”形流管内液体的正向、反向流动状态,通过截取流速云图,得到分支管道 1、2 分别在正向、反向施加压降下的流动情况。得到改变分支管 1 的末端宽度 W 对“水枪”形流管的正向、反向流动时流量变化的影响原因。 扩散角度的增加,会对分支管 1 的流阻造成先减小后增大的影响。在本次实验中,正向流动时,随着 W 值的提高,减小正向流动时分支管 1 的流阻,使液体流向线路①的流量增大。当分支管 1 反向流动时,分支管 1 的流阻由涡流的抑制效果与管道结构流阻共同决定。W值增加,康达效应所产生的涡流对回流液体的阻碍作用减小,使得回流液体流经线路 1 的流量增加。若正向液体流经线路①与经涡流阻碍后回流液体流经线路①产生的净流量效果,大于正向流经线路①与反向流经线路②产生的净流量效果,则“水枪”形流管的输出流量大于 W=2 mm 时“水枪”形流管的输出流量。反之,小于 W=2 mm 时“水枪”形流管的输出流量。经实验测试,当W=4mm(θ=18.3º)时“水枪”形流管输出流量最大。 而 W=4 mm(θ=18.3º),W=3 mm(θ=10º)对液体正向流动状态的影响效果几乎相同,原因为扩散角在 10 º 之下,随扩散角的增大,管道的流阻比系数(反向流阻比正向流阻)的增大速率较快;扩散角大于 10 º,随着扩散角的增大,管道的流阻比系数的增大速率趋于平缓。
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