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uhpc非常高性能混凝土立轴行星式搅拌机打造物料高匀质混合so easy

产品时间:2022-10-22 01:11:33

简要描述:

15m。配置单层桨,桨叶离底距离Lamberto¨J研究表明,减小混合隔离区是提高混C=0.07m,按顺时针旋转。合效率的有效途径。随着非线性理论与混沌理论的发展,人们开始利用混沌现象来调控流场结构,以强化流体的混合性能。通过采用变速立轴行星搅拌机、偏心立轴行星搅拌机、往复立轴行星搅拌机、偏心射流等方法,可以破坏系统...

详细介绍

15m。配置单层桨,桨叶离底距离Lamberto¨J研究表明,减小混合隔离区是提高混C=0.07m,按顺时针旋转。合效率的有效途径。随着非线性理论与混沌理论的发展,人们开始利用混沌现象来调控流场结构,以强化流体的混合性能。通过采用变速立轴行星搅拌机、偏心立轴行星搅拌机、往复立轴行星搅拌机、偏心射流等方法,可以破坏系统的混合隔离区,引(b)rigidimpeller发混沌混合,有效地提高流体的混合效率【J。Kato等【l1通过周期性地改变桨叶的转动方向,对立轴行星搅拌机槽流体的混合情况进行了研究,结果表明,这种变速立轴行星搅拌机有助于增强立轴行星搅拌机槽内流体的扰动,提高混合效率。Szymon等[】发现双层组合偏心立轴行星搅拌机桨可以强(a)stirredtank(c)rigid—flexiblecombinationimpeller化层流状态下流体的混合,提高混合效率。刘作华图1立轴行星搅拌机槽结构示意图等[20-211对偏心射流立轴行星搅拌机反应器内流场的分形维数和Fig.1Structureschematicdiagramofstirredtank较大Lyaptmov指数的变化规律进行了研究,发现流场的耦合有助于强化流体混合性能。以上这些方法实验采用刚性六直叶涡轮桨[图1(b)]和刚柔组主要是从立轴行星搅拌机器的运动方式着手,在流体内部引发合六直叶涡轮桨【图1(c)],转轴直径d1:O.012m,混沌,从而提高混合效率,但其混合效果受周期性桨叶小圆柱直径d2=0.02m,叶轮圆盘直径d3:转速的变化和立轴行星搅拌机器偏心位置的影响。而相关研究0.05m,厚度=0.002m,刚性桨长度,1=O.018m,表明,刚.柔耦合形式的组合立轴行星搅拌机桨可通过其柔性端直径Dl=0.07m;组合桨长度,1 12=0.058m,直与周围流体相互作用,从涡街中汲取能量,强化流径D2=0.15m。体混合,实现节能操作[22-24]。刘旺玉等设计了柔1.2计算方法性风力发电机桨叶,明显提高了风能的利用效率。用于模拟计算的工作介质为甘油溶液,其密度Campbell等bJ研究了柔性涡轮机内流.固耦合运动P=1250kg.m~,动力黏度/1=1.2kg?(m?s)~,行为,发现柔性桨变形可诱发桨叶与流体耦合运动。流体流动始终处于层流状态。立轴行星搅拌机槽内流体流动的刘作华等,J提出了刚柔组合桨(以下简称组合桨),基本守恒定律包括质量守恒定律,动量守恒定律和并对其形成的混合隔离区及混合效率进行了研究,能量守恒定律,这些守恒方程的数学描述便是控制方程引。在进行数值计算分析时,流体控制方程必发现组合桨有助于强化流体的混合。立轴行星搅拌机槽内流体的混合效率与流场结构密切相关,目前关于组合桨须满足在高黏度流体中的流场结构的数值模拟几乎没有 V?(pv)=0(1)UZ报道。皇 .( 本文在实验研究的基础上,采用CFD分析软件。J):pF V.f(2)?2o82?化工学报第65卷合桨立轴行星搅拌机槽内的流体速度分布均匀,促进了能量传递,增强了混合效果。2.2时均速度分布图7~图9分别展示了刚性桨、组合桨立轴行星搅拌机槽中Z:0.1rn、y=0rn、X从~0.1m到0.1113的直线上的轴向速度、径向速度、整体速度散点图。从图7可以看出,刚性桨和组合桨的轴向速度分布均是左右对称的,其速度的变化趋势和大小比较接近。而在图8中的刚性桨与组合桨的径向速度比较中,槽内组合桨的径向速度普遍大于刚性桨,尤其是远图9速度散点图离桨叶的地方,这是因为组合桨对流体的扰动增强Fig.9Scatterplotofvelocity了径向流,使得立轴行星搅拌机槽壁

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