12015201620152016学年第一学期学年第一学期低速风洞设计低速风洞设计课程名称:课程名称:工程流体力学课程设计工程流体力学课程设计班班级:级:新能源新能源13121312小组成员:小组成员:指导教师:指导教师:2目录一pPublishedbyECIDigitalArchives20101
流体力学Tag内容描述:
1、课程设计目的3 二完成设计任务条件3 三、完成的任务 .3 四、具体设计.3 4.1 实验段4 4.2 收缩段.5 4.3 稳定段6 4.4 扩压段.7 4.5 其他部件设计.10 五能量比11 六需用功率15 七心得体会15 八参考文献16 3 一、课程设计目的 综合运用在流体力学实验技术和其它 课程中所学习的知识,完成简化了的低速风 洞气动特性设计项目,达到培养和提高独立 完成设计工作的能力。
二、完成设计任务的条件 (1) 风洞试验段要求:闭口 (2) 实验段进口截面形状:矩形 (3) 实验段进口截面尺寸:2.5mX3.0m (4) 试验段进口截面最大风速:100m/s (5) 收缩段的收缩比:7 三、完成的任务 (1) 低速风洞设计图纸绘制 (2) 设计说明书:我们组设计的是小型低速风洞 (3) 风洞设计、研制与实验技术研究方面的综述报告 四、具体设计 4 4.14.1 实验段实验段 为了使模型处于实验段的均匀流场之中, 模型头部至实验段入 口应保持一定的距离,以 1 l表示。
1 l的大小视实验段入口流场 的均匀程度而定。
如实验段直径为 0 D, 则 1 l。
2、nference on Fluidization-new Paradigm in Fluidization Engineering , 2011 , 66 (11) :2340 2355 英文 2657单词, 13788 字符,中文 3698 汉字。
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DEM-CFD MODELLING OF A FLUIDIZED BED SPRAY GRANULATOR Lennart Fries, Sergiy Antonyuk, Stefan Heinrich1 and Stefan Palzer 1 Institute of Solids Process Engineering and Particle Technology, Hamburg University of Technology Denickestrasse 15 21073 Hamburg, Germany T:+49-40-42878 2143; F:+49-40-42878-2678;。
3、 专业班级 建筑环境与设备工程 指导教师 院系名称 翻译说明 1.翻译材料: 2011 ASHRAE Handbook-HVAC Application 2.翻译内容: CHAPTER 2 FLUID FLOW 部分内容 第二章 流体流动 流体特性 .2.1 流体动力学的基本关系 .2.2 流动基本过程 .2.3 流动分析 。
4、流拉伸步骤 ,在长度增长的界面, L(t)伴随着条纹厚度减少 而减少 , 它被 定义为相邻的接口之间的平均垂直距离, 因此 L(t) s(t) 常数, Biggs 和 Middleman(1974b)使用一个简化的标记和细胞( MAC)技术 (Harlow 和 Amsden, 1970)来追踪 该接口 的位置。
然而 , 他们只考虑水平接口 以及 他们认为小拉伸比率 的情况。
图 5 对两个相邻的垂直拉伸的流体层之间的接口在二维矩形腔流的步骤顺序示意图 在一个典型的数值模拟 中 ,变形及连续线拉伸(或表面)是使用有限数量的粒子模拟。
对于幅度的一个或两个数量级的相对伸展的线变形,包含所述线路分离的单个颗粒 ,定义并 不清晰 , 对每一个粒子的初始浓度 ( 每单位 长度的粒子数量 ) 会有一段时间在这几乎不可能重建 。
( 如果 粒子 流混乱 , 这个问题 会 急剧 变得严重。
) 当 进行 线路中的示踪粒子模拟 时, 相同的问题 会 出现在实验工作 中,另一方面, 该。
5、同的特点都要纳入分析。
斯威土地, Albigna大坝坐落在花岗岩上,进行了一个典型的水库周期的特定地点的模拟,来评估岩基上的水流体系的性质和评价滑 动面相对于其他大坝岩界面的发展的潜力。
目前大坝基础内的各种不同几何的岩石的滑动因素,是用德国马克也评价模型与常规的分析方法的。
裂纹扩展模式和相应扬压力和抗滑安全系数的估计沿坝岩接口与数字高程模型进行了比较得出,由目前在工程实践中使用的简化程序。
结果发现,在岩石节理,估计裂缝发展后的基础隆起从目前所得到的设计准则过于保守以及导致的安全性过低,不符合观察到的行为因素。
关键词:流体力学,岩石节理,流量,水库设计。
简介:评估抗滑混凝土重力坝的安全要求的理解是,岩基和他们上面的结构是一个互动的系统,其行为是通过具 体的材料和岩石基础的力学性能和液压控制。
大约一个世纪前, Boozy 大坝的失败提示工程师开始考虑由内部产生渗漏大坝坝基系统的扬压力的影响,并探讨如何尽量减少其影响。
今天,随着现代计算资源和更多的先例,确定沿断面孔隙压力分布,以及评估相关的压力和评估安全系数仍然是最具挑战性的。