康达气体引射器的设计与性能测试

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康达气体引射器在化学工业、食品工业、汽车工业、矿山通风、家电行业及军事航空等多个领域都有广泛用途。因此,提高康达气体引射器的性能具有重要的实际意义。表征引射器性能的主要指标是引射风量和引射系数,合理设计康达气体引射器的结构参数,提高引射风量和引射系数,是工业实际应用中需要解决的主要问题。目前国内外主要侧重于康达引射器内部流场方面的研究,如次流入口截面、混合气流出口截面上,速度、压力和马赫数的变化分析。而关于实际应用中主流压力、环形缝隙宽度等结构参数对引射器性能影响的研究并不多。康达气体引射器的性能测试与合理设计将促进其在工业中的应用。另外,现有康达气体引射器产品所提供的引射风量与相应的理论计算值偏差较大,其性能仍有改进的余地。因此,应用CFD软件进行建模与数值模拟计算,分析不同参数和压力工况下康达气体引射器的引射系数变化趋势,确定康达气体引射器的合理结构参数,设计加工康达气体引射器,具有较大的实用价值。本文介绍了康达气体引射器的工作原理,国内外研究现状及存在的问题。从工业实际应用角度出发,在现有理论基础上,应用数值模拟和实验相结合的方法展开研究。在数值模拟方面,应用Ansys ICEM CFD软件和FLUENT软件进行模拟计算,分析不同结构参数对引射器性能的影响。针对喉部直径为100mm以内的康达气体引射器,依据数值模拟结果,设计其结构尺寸。在实验测试方面,加工测试样机,测定相关参数,并将实验数据与数值模拟结果进行对比。(1)针对影响引射器性能的结构参数(弧形曲面半径月、环形缝隙宽度P、引射器喉部直径认主流压缩空气压力P及扩散角伉和音速喉部之后的扩散喷嘴长度a),分别建立网格,改变主流压缩空气压力,进行数值模拟计算,得出研究范围内引射器主次流质量流量、引射系数分别随环形缝隙宽度e、喉部直径d和主流空气压力尸的变化规律。(2)根据数值模拟结果,确定合理结构尺寸,设计加工康达气体引射器的初级型号和改进型号。(3)以毕托管为主要实验仪器,分别对康达气体引射器初级型号和改进型号进行流量测试,获得不同主流压力工况下引射器主次流质量流量及引射系数。(4)根据康达气体引射器初级型号和改进型号的实际结构尺寸及实验工况条件,分别建立网格模型并进行数值模拟计算,将数值模拟结果和实验数据进行对比分析。
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