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国家教育部博士点基金(20100201110012)

作品数:4 被引量:23H指数:2
相关作者:厉彦忠王磊李翠程向华朱康更多>>
相关机构:西安交通大学墨尔本皇家理工大学清华大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家重点实验室开放基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术动力工程及工程热物理化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇航空宇航科学...
  • 1篇化学工程
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 2篇液体火箭
  • 2篇数值模拟
  • 2篇火箭
  • 2篇值模拟
  • 1篇低温流体
  • 1篇低温贮箱
  • 1篇液氢
  • 1篇中低温
  • 1篇排液
  • 1篇泡状流
  • 1篇气泡聚并
  • 1篇氢气
  • 1篇热应力
  • 1篇贮箱
  • 1篇温度场
  • 1篇泄漏量
  • 1篇粒径
  • 1篇两种群
  • 1篇流体
  • 1篇漏气

机构

  • 4篇西安交通大学
  • 1篇清华大学
  • 1篇墨尔本皇家理...

作者

  • 4篇厉彦忠
  • 2篇李翠
  • 2篇王磊
  • 1篇张孜博
  • 1篇文键
  • 1篇段欣悦
  • 1篇刘展
  • 1篇屠基元
  • 1篇程向华
  • 1篇朱康
  • 1篇赵志翔
  • 1篇王磊

传媒

  • 3篇西安交通大学...
  • 1篇航空动力学报

年份

  • 2篇2014
  • 2篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
饱和氢气加注过程中低温贮箱降温特性及热应力分布的数值研究被引量:6
2014年
为了获得低温贮箱在饱和氢气加注过程中的降温特性以及箱体壁面的热应力分布,通过计算流体力学软件FLUENT计算了一定加注流量下贮箱内部流体区域的流场、温度场和壁面内的温度场变化,分析了加注过程中贮箱内的流动特性和降温特性;采用单向流固耦合方法进行壁面热应力分析,得到了3种不同进、出口约束条件下热应力在壁面中的分布以及最大热应力随时间的变化情况,并分析了进、出口弹性支撑约束条件设置的合理性;考虑贮箱内的压力变化,进行了箱体壁面的综合应力分析。计算结果表明:加注过程可以分为3个阶段,前2个阶段贮箱内部的流场、温度场和壁面温度分布特性依次由入口强制对流和壁面自然对流单独决定,第3阶段由入口强制对流及壁面自然对流共同决定;在3种不同的约束条件下,箱体壁面中的最大热应力均出现在贮箱加注口和排气口处,在进、出口弹性支撑条件下,壁面最大热应力随时间先增大而后趋于稳定,在稳定应力状态下,热应力的存在使箱体壁面总应力增加了15%左右。
朱康厉彦忠王磊文键李翠
关键词:液体火箭低温贮箱热应力
微弱漏气对液氢管道插拔式法兰漏热的影响被引量:1
2014年
针对低温液体输送管道中法兰是最主要漏热源的问题,提出在法兰间隙中产生一定泄漏流量来降低低温插拔式法兰漏热量的设想,通过采用计算流体力学技术建立了三维稳态模型并对模型进行了验证。结果表明,随着泄漏流量的增大,插拔式法兰漏热量和泄漏工质出口温度降低。对于泄漏间隙在0.8~1.2mm之间的法兰,当泄漏流量小于10-5 kg/s时,增大泄漏流量会引起漏热量急剧下降;当泄漏流量大于10-5 kg/s时,泄漏流量上升会导致泄漏工质出口温度急剧降低,且通过增加法兰长度对减少法兰漏热量无作用。所以,合理控制泄漏流量可以降低低温插拔法兰的漏热损失。
赵志翔厉彦忠王磊刘展
关键词:泄漏量
两种群体平衡模型在大规模多粒径泡状流中的应用研究被引量:2
2011年
为了研究大规模多粒径泡状流流动特性,考虑到气泡聚并、破裂等微观机制现象对气泡尺寸、数密度等宏观参量的影响,分别采用两种基于群体平衡方程的数学模型———群数密度传递(BNDT)模型与多气泡组质量传递(MUSIG)模型,对具有聚并主导趋势特征的多粒径气液泡状流实验MTLOOP进行数值模拟,并与实验进行了对比研究,结果发现:两种群体平衡模型均可以较准确地捕捉到多粒径泡状流中气泡尺寸变化趋势以及含气率分布特征转换,且预测精度相当;与MUSIG模型相比,BNDT模型计算时间节省了1/20~1/10,因此更适用于火箭工程中大型气液泡状流的工程预测.
段欣悦厉彦忠张孜博屠基元
关键词:气泡聚并数值模拟
液体火箭贮箱增压排液过程温度场数值研究被引量:14
2011年
针对某液体火箭贮箱增压排液过程,采用二维数值模拟方法对其温度场进行计算.选用低雷诺数k-ε模型分析流体与固壁间的耦合换热,考虑到气液之间发生热质转移现象,编写了控制相变的用户自定义程序(UDF)并植入Fluent软件.采用文献实验数据对相同工况下的计算结果进行验证,对比结果表明所建立的二维模型能够有效预测气枕温度、壁面温度沿轴向分布规律.数值模拟结果发现:气体扩散器入口方向、入口面积对气枕温度、壁面温度的轴向分布影响较弱,而对靠近增压口附近的温度场影响明显.当增压气体竖直向下进入气枕时,贮箱上封头附近气枕温度较低,有利于保障安全阀的可靠运行.当增压气体水平进入气枕时,扩散器直径变大,贮箱顶端高温区范围相应扩大.
王磊厉彦忠李翠程向华
关键词:液体火箭低温流体数值模拟
共1页<1>
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