流體模型在數(shù)值坐標(biāo)中的應(yīng)用,計(jì)算了方形截面在90°彎管處的氣固流動(dòng),分別在橫截面運(yùn)動(dòng)方程的應(yīng)用,被用于計(jì)算墻壁上的固體顆粒的磨損速度,計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致,實(shí)踐結(jié)果表明,氣相中的二次流阻礙了肘外壁中固相的速度,二次固相流增加了肘外壁表面的中心區(qū)域的磨損量。
在最大橫截面,其與橫截面的側(cè)壁上的磨損的4倍量90°,增加的局部磨損二次流動(dòng)的固相,從而縮短了裝置的壽命,因此固相法為抑制二次流提供了技術(shù)依據(jù),采用考慮到的因素壁粗糙度和粒子旋轉(zhuǎn),這樣的顆??稍诓煌乃俣认?,碰撞模型隨機(jī)和頻譜波動(dòng)隨機(jī)顆粒正方形90°彎管。
不同尺寸湍流模型流數(shù)值,模擬和分析計(jì)算侵蝕磨損顆粒在不同的工作條件,作為偏轉(zhuǎn)器的不同位置,更好地理解侵蝕磨損顆粒彎管的特性,系統(tǒng)地預(yù)測(cè)便攜式部件和肘部的磨損,該數(shù)量為防止管道磨損提供了可靠的數(shù)值基礎(chǔ)和理論參考,多件式焊接彎管是供水管道系統(tǒng)中最常用的變形部件,核電站最常見的安裝形式是兩個(gè)彎管的組合。
當(dāng)彎管空間很小時(shí),在下游的彎管管之間會(huì)有更高的相互作用,壓力分布和湍流特性的變化等探討雙曲線局部阻力相鄰影響的機(jī)理,由于空間限制,僅分析從特征部分中的水平直徑和二次流動(dòng)模式測(cè)量的軸向速度分布,值得注意的是雙曲線相鄰影響系數(shù)的變化規(guī)律,受曲線的二次流影響,曲線之間的直管長(zhǎng)度是改變局部電阻的相鄰影響的關(guān)鍵因素。