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941.
942.
大型箱涵式泵装置优化设计与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究箱涵式泵装置进、出水流道的水力性能,采用了基于CFD数值模拟计算和模型试验的DOE正交设计试验方法。对进、出水流道进行三维参数化建模,以进水流道出口断面速度均匀度和水力损失为目标函数,针对进水喇叭管、导水锥和出水喇叭管、出水导流墩控制尺寸进行五因素四水平的正交试验设计。通过CFD数值模拟手段,针对设计流量工况点,分别对进水流道和出水流道各16个设计方案进行数值模拟计算,分析不同控制尺寸对进、出水流道水力性能的影响。最后通过模型试验对优化方案数值计算结果进行可靠性验证。数值模拟和试验结果表明,通过DOE正交设计方法进行进水流道优化设计,可以得到各控制参数对进水流道水力损失和出口断面均匀度的主次影响,进水流道最大水力损失达到8.56 cm,最小水力损失为3.91 cm,优化方案水力损失为3.65 cm,出口速度均匀度达到93.07%,较初始方案水力损失降低了1.31 cm,出口速度均匀度提高了1.17个百分点;出水流道最大水力损失为46.07 cm,最优组合出水流道水力损失为32.53 cm,较原始方案水力损失减小了7.96 cm。根据泵装置全特性曲线可知,该泵装置出水流道水力损失在设计工况下最小,最高运行效率达到70.04%,最高运行扬程为4.0 m,在设计扬程1.36 m时,效率为66.82%,对应流量为34.31 m3/s。模型试验最高运行效率达到71.5%,在设计扬程1.36 m时,试验运行效率在64%左右,与数值模拟结果吻合较好。 相似文献
943.
944.
合理利用CAE软件对塑料制品进行前期模拟分析,能为产品的模具设计和成型过程提供科学的参考依据.文章以某汽车前保险杠为例,利用Moldflow软件对其进行模流分析,重点对充填、流动的过程和塑件在成型过程中存在的表面缺陷和变形情况进行了分析.通过分析,可以预知在成型过程中潜在的问题和产品可能产生的缺陷,为模具设计和成型过程提供最佳的工艺参数.采用该方法可以实现模具的优化设计,提高生产效率和产品质量. 相似文献
945.
建立了以V带传动小带轮直径和中心距最小为追求目标,以带速、包角、中心距、带的根数和小带轮直径等为约束条件的优化数学模型.求解时,首先采用线性加权和的方法建立评价函数,然后利用Matlab软件优化工具箱提供的'fmincon'函数进行优化计算.优化结果显示,优化后小带轮直径和中心距明显减小,V带传动更紧凑. 相似文献
946.
基于Matlab的耕整机减速箱的优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了以耕整机减速箱中心距最小为追求目标,以齿面接触疲劳强度、齿根弯曲疲劳强度、不干涉条件和膜厚比条件等为约束条件的优化数学模型.利用Matlab软件优化工具箱提供的'fmincon'函数进行优化计算.优化结果显示,优化后耕整机减速箱总中心距缩小约10%. 相似文献
947.
应用稳健设计理论采用集成仿真技术,以转向梯形底角、转向臂长度、主销中心距和轴距为设计参数,传动角为约束,以转向时内轮实际转角与理论转角的误差最小为目标函数,同时考虑零件制造精度对转向性能的影响,采用具有正态分布参数的蒙特卡罗法和多目标遗传算法对转向机构进行稳健优化设计。结果表明,该集成仿真方法与传统数学模型设计方法相比较大地提高了分析研究效率,而且当设计参数存在微小变化时,能有效保证转向系统的运动轨迹精度和传动稳定性。 相似文献
948.
张泽辉 《中国农村水利水电》2009,(12):154-155
华光潭一级水电站混凝土岔管PD值为1305m2。通过对华光潭水电站的地质地形和受力条件进行分析,对岔管的位置、体型、衬砌和应力进行了优化设计。通过比较,最终方案确定岔管布置在Ⅰ、Ⅱ类围岩中,体型采用相对简单的“Y”型对称结构,洞室采用双层钢筋混凝土衬砌,通过局部修圆和加强配筋对应力集中部位进行了优化,并对围岩进行了锚固和高压灌浆处理。 相似文献
949.
为了解决黏重土壤油菜移栽时易出现钵体入土困难、栽植速度缓慢的问题,设计了单平行多杆式油菜钵苗推苗式移栽机构.该机构由曲柄摇杆机构和平行四杆机构组合而成.平行四杆机构上端短杆固定,长杆通过连杆与曲柄连接,并随曲柄的转动前后摆动,在开沟装置完成开沟后,从水平方向上将油菜钵苗进行推苗移栽.在曲柄长度为20 mm,转速为90 ... 相似文献
950.
从流体动力学出发,研究了水轮机过流部件中的沙水运动、包括泥沙磨损机理、流动特性等。分析和掌握它们间的关系,根据这些特征参数间的关系,利用多目标函数最优化理论,建立含沙河流中水轮机过流部件最佳耐磨损能力和最优效率优化设计的数学模型,提出求解此数学模型的数值计算方法。用奇点分布法进行翼型骨线积分计算(无限薄),综合考虑泥沙磨损的影响,在所得翼型骨线上进行加厚得以翼型。本文论述的方法和计算公式正确有效,不仅适用于传统人工设计含沙水中转轮计算,更适用于设计含沙河中转轮的计算机计算。 相似文献