由于http://.導(dǎo)流器的葉片呈對(duì)稱分布,每個(gè)葉片工作面、背面的速度云圖非常相似,因此可通過垂直于軸向截面的速度云圖分布加以分析導(dǎo)流器內(nèi)部速度變化情況。
進(jìn)口{jd1}速度相對(duì){zd1},證明葉片數(shù)減少,會(huì)減小,使得流道擴(kuò)散度增大,不利于能量轉(zhuǎn)化,增大了水力損失,降低了導(dǎo)流器的性能。
從相對(duì)速度矢量圖中可以看出,靠近輪轂處的速度小于靠近輪緣處的速度,最小速度區(qū)域在葉片出口邊靠近輪轂處,而{zd0}速度區(qū)域在葉片進(jìn)口邊靠近輪緣處,這是由于導(dǎo)流器是一個(gè)回轉(zhuǎn)體,從進(jìn)口到出口,回轉(zhuǎn)半徑逐漸減小,液體所受的離心作用也逐漸減弱所致。Z=7方案無明顯的大漩渦及水流的撞擊,Z=6方案在進(jìn)口靠近輪緣處存在一范圍相對(duì)較大的高速區(qū),使得流場分布不太均勻,而Z=5方案在進(jìn)口處存在一范圍相對(duì)較大的漩渦區(qū)及水流的撞擊,這反映了該導(dǎo)流器流道擴(kuò)散性能較差使得速度分布不均勻。從而我們可以證明葉片數(shù)多則流道擴(kuò)散度小有利于能量轉(zhuǎn)化,當(dāng)然過多會(huì)造成排擠嚴(yán)重,增加水力損失。
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