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如图4-10所示。图4-10搅拌器动区域设置把桨叶的壁面改为
如图4-10所示。图4-10搅拌器动区域设置把桨叶的壁面改为movingwall,并设置相应参数改为
方程(连续性方程):(u)(v)(w)0动量守恒方程:(V)dVvdAfdpndA能量方程:(T)d
mm,采用六斜叶搅拌桨,直径D=T/3,也叶片倾斜角为45度,其中心线距底面距离为T/3,工作介质为
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大学
ZhengzhouUniversity
Cae 课程论文
六斜叶式搅拌器流场数值模拟
Numerical Simulation of Shell-side Fluid-flow in theSix pitched blade stirrer
专业班级:过程装备与控制工程 3 班
郝苒杏
作者学号: 20090360310
完成时间: 2012 年 12 月 16 日
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. -可修编-
造成的。..-可修编--.-图
造成的。..-可修编--.-图5-6Z=0平面轴截面速度流线图图5-7y=0横截面平面速度流线图同图
展试验研究。并积累了大量的设计经历和评估体系。但是目前将试验中的搅拌装置直接用于工厂生产中的批量或者
拌器构造六叶型搅拌桨叶片真实形状如图4-1所示。..-可修编--.-图4-1搅拌器桨叶片模型图4-2
umericalsimulationresultsoftheagitatorishelpfultog
摘要 1
Abstract1
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目录
1、背景与意义 1
2、研究现状 1
3、数学物理模型 2
3.1 根本控制方程 2
3.2 湍流模型介绍 3
4、六斜叶搅拌器 fluent 数值模拟 3
4.1 搅拌器构造 3
4.2 几何建模 4
4.3 网格划分 4
4.4 模型求解设置 5
4.5 边界条件设置 6
4.6 残差设置 7
4.7 初始化并且迭代求解 8
5 结果分析 8
5.1 网格独立性考核 8
5.2 搅拌器流场速度矢量分析 9
5.3 搅拌器压力场分析 10
6 结论 11
7 参考文献 11
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ateriesouttostudytheflowfieldsinthreestirredtankss粗糙度为0的壁面假设。具体设置如下:把动区域的motiontype改为
ateriesouttostudytheflowfieldsinthreestirredtankss
粗糙度为0的壁面假设。具体设置如下:把动区域的motiontype改为moveingreferenc
值,最终得到的残差曲线如图4-14所示。5结果分析5.1网格独立性考核利用gamibit软件用同样的
图4-6求解设置图4-7湍流模型选择〔3〕选择湍流模型,湍流模型选择k-ε模型,其他按照默认设置,如
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速度。采用多参考系对搅拌器进展稳态的计算研究。多重参考系法将计算区域看成是静止部件和转动的搅拌桨之间常数取以下值:C0.0C1.4C1.91.0、1.3
速度。采用多参考系对搅拌器进展稳态的计算研究。多重参考系法将计算区域看成是静止部件和转动的搅拌桨之间
常数取以下值:C0.0C1.4C1.91.0、1.3。12k六斜叶搅拌器fluent数值模拟4.1搅
是应用最广泛的过程操作之一,搅拌设备也大量应用于化工、轻工、医药、食品、造纸、冶金、生物、废水处理等
53-55.[5]周国忠,王英探,施力田.搅拌槽三维流场的RNGk
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六斜叶式搅拌器流场数值模拟
摘要
本文以常规六斜叶搅拌器设备为研究对象, 采用数值模拟的方法, 研究了搅拌器搅拌釜 的流场特性的分布规律。研究结果说明:六斜叶搅拌器流动呈现为一个位于搅拌叶片外侧的 大漩涡和一个位于叶片下方的小漩涡, 两个漩涡之间存在流体和能量的交换, 在六斜叶搅拌 器中,桨叶区湍动能较大,能量耗散率高。将 CFD 技术应用于搅拌器搅拌流场的分析,基 于 Naives-Stokes 方程和标准 k-e 紊流模型, 求解搅拌器的湍流场, 数值模拟的结果对搅拌 器水力优化设计具有指导意义。
Abstract
In this paper, numericalsimulation is eateriesouttostudytheflowfieldsinthreestirred tanks such
as the general Pitched blade turbines(PDT) , the standard
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