R2000WF噴頭與搖臂式噴頭水力性能的比較研究
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介紹Nelson公司R2000WF噴頭的結(jié)構(gòu)組成和工作原理,對(duì)R2000WF噴頭和相近搖臂式噴頭的水力性能進(jìn)行了比較試驗(yàn)和分析。研究表明:在相同額定工作壓力下,R2000WF噴頭與搖臂式噴頭相比,其流量平均要小13.2%,射程平均增大4.5%,末端水滴直徑小,水量分布更均勻。由于其獨(dú)特的阻尼部件,R2000WF噴頭轉(zhuǎn)速慢而穩(wěn)定,工作可靠,使用壽命較長(zhǎng)。R2000WF噴頭在0.2~0.25 MPa工作壓力下水力性能優(yōu)于相近搖臂式噴頭,完全符合噴灌工程技術(shù)規(guī)范。
R2000WF噴頭與搖臂式噴頭組合噴灌均勻性的田間試驗(yàn)對(duì)比
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為了比較nelson公司生產(chǎn)的r2000wf噴頭和相近搖臂式噴頭的組合噴灌性能,分別對(duì)兩種噴頭采用正方形布置12m×12m和矩形布置12m×16m條件下的組合噴灌均勻性開(kāi)展了田間試驗(yàn)研究。結(jié)果表明:在工作壓力0.20~0.30mpa時(shí),r2000wf噴頭和搖臂式噴頭的噴灌均勻系數(shù)cu分別為0.78~0.85、0.68~0.83;由單噴頭水力性能曲線組合模擬求得的cu值也表明,在相同工作壓力、組合形式及間距條件下,與搖臂式噴頭相比,r2000wf噴頭具有更高的噴灌均勻性,更適合于低壓條件下工作。
仰角可調(diào)搖臂式噴頭水力性能試驗(yàn)
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在不改變噴頭原有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種由上支撐桿、下支撐桿、限位桿、柔性波紋管組件、內(nèi)螺紋空心軸、定位螺釘、調(diào)節(jié)螺釘?shù)冉M成的噴頭仰角調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)噴頭仰角在13°、18°、23°、30°4個(gè)角度的調(diào)節(jié),并對(duì)安裝了該機(jī)構(gòu)的噴頭進(jìn)行了水力性能試驗(yàn)。結(jié)果表明,噴頭仰角為23°時(shí),不同工作壓力下噴頭的射程均最大;在23°與30°時(shí)組合均勻度系數(shù)相對(duì)較大,最利于組合噴灌。不同工作壓力下,平均噴灌強(qiáng)度隨著噴頭仰角的減小而增大。噴頭仰角由23°減小到13°時(shí),噴頭噴灑水滴的飄移損失減小,平均噴灌強(qiáng)度增加,因此噴頭仰角減小可以增強(qiáng)其抗風(fēng)、抗坡能力。仰角越小,噴頭射程末端降水量變化越劇烈,導(dǎo)致噴頭噴灑降水量分布不均,所以仰角調(diào)節(jié)不宜過(guò)小。安裝了仰角調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的噴頭在各象限的轉(zhuǎn)動(dòng)誤差均小于±10%,其轉(zhuǎn)動(dòng)均勻性符合要求。
搖臂式噴頭工作的科學(xué)原理
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搖臂式噴頭工作的科學(xué)原理 搖臂式噴頭是很多水利工程都會(huì)使用的機(jī)器,然而大部分的人 都會(huì)想知道搖臂式噴頭的一些原理。下面為您精心推薦了搖臂式噴頭 工作科學(xué)原理,希望對(duì)您有所幫助。 在噴頭的工作過(guò)程中,搖臂它的作用是撞擊噴體(或噴灌)使噴 頭旋轉(zhuǎn);偏流板它和導(dǎo)流板的作用是給搖臂的運(yùn)動(dòng)加速的,使水流的 動(dòng)能它最大限度地轉(zhuǎn)換為搖臂的撞擊的能量;搖臂彈簧它的作用是使 搖臂回位和蓄、放搖臂的能量。這幾個(gè)部件它是噴頭運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵的部 件。搖臂的外形尺寸它和重心位置、搖臂彈簧的彈性大小它和導(dǎo)水器 各部分的尺寸、相對(duì)位置都將直接影響噴頭的正常工作的。 (1)利用水流的沖擊,將水流它的動(dòng)能傳遞給搖臂,噴體的靜摩 擦轉(zhuǎn)動(dòng)力矩它大于搖臂的靜摩擦轉(zhuǎn)動(dòng)力矩的,噴體它不轉(zhuǎn)動(dòng)而搖臂沿 與噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)相反的方向轉(zhuǎn)動(dòng);由于搖臂彈簧的作用,搖臂它在轉(zhuǎn)過(guò)一 定角度后開(kāi)始向回轉(zhuǎn)動(dòng)。如不考慮摩擦,出水
全射流噴頭與搖臂式噴頭的對(duì)比實(shí)驗(yàn)
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4.7
提出臂式噴頭和全射流噴頭的計(jì)算公式,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比它們的參數(shù)。結(jié)果表明,全射流噴頭步進(jìn)角度和步進(jìn)頻率主要由導(dǎo)管長(zhǎng)度決定,導(dǎo)管越長(zhǎng)則步進(jìn)角度越大,步進(jìn)頻率越小。對(duì)于臂式噴頭,它的步進(jìn)角度和步進(jìn)頻率的可改變幅度不大,因此全射流噴頭具有一定優(yōu)越性。提出了全射流噴頭步進(jìn)角度與管長(zhǎng)之間的關(guān)系式,左右壓差與導(dǎo)管長(zhǎng)度和工作壓力的經(jīng)驗(yàn)公式。
中噴ZY系列搖臂式噴頭
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中噴ZY系列搖臂式噴頭
搖臂式噴頭的主要水力參數(shù)及其影響因素
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茶園采用噴灌裝置,要選擇一種好的噴頭,既要要求機(jī)械性能好,即結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠;又要求其水力性能好,也就是能滿足噴灌的主要技術(shù)要求。因而噴頭的設(shè)計(jì)和科學(xué)的管理都需要了解影響這些水力參數(shù)(射程,噴灑均勻度和水滴直徑)的因素,以便在實(shí)踐中根據(jù)需要調(diào)節(jié)或選擇這些水力參數(shù),使之符合生產(chǎn)的要求。一、影響噴頭射程的因素噴頭的射程主要決定于工作壓力和流量,但其影響因素很多,諸如噴頭仰角、噴嘴形狀、噴體結(jié)構(gòu)、穩(wěn)流器、旋轉(zhuǎn)速度。粉碎機(jī)構(gòu)以及風(fēng)向風(fēng)速等,都可以不同程度地影響其工作效果?,F(xiàn)就幾項(xiàng)主要因素分析如下。
搖臂式噴頭搖臂強(qiáng)度的分析與計(jì)算
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插臂式噴頭搖臂是變截面、沖擊動(dòng)載荷構(gòu)件。文中對(duì)這一構(gòu)件進(jìn)行了強(qiáng)度分析與計(jì)算,建立了強(qiáng)度計(jì)算的受力模型,給出了搖臂強(qiáng)度計(jì)算公式及計(jì)算實(shí)例。
搖臂式噴頭搖臂應(yīng)力分布的試驗(yàn)研究
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分析了搖臂式噴頭搖臂斷裂的主要原因,根據(jù)對(duì)搖臂動(dòng)應(yīng)力變化的實(shí)際測(cè)量,對(duì)如何分析與提高搖臂強(qiáng)度進(jìn)行了探討。
我國(guó)搖臂式噴頭的研究與發(fā)展
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4.4
我國(guó)搖臂式噴頭的研究與發(fā)展 摘要:綜述了國(guó)內(nèi)外搖臂式噴頭的發(fā)展歷程和未來(lái)趨勢(shì),詳細(xì)分析了近期搖臂式噴頭的新型 結(jié)構(gòu)與適用特點(diǎn),結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況論述了我國(guó)在搖臂式噴頭的研究與生產(chǎn)中存在的研究手 段單一、研究力量單薄、企業(yè)缺乏產(chǎn)業(yè)化等問(wèn)題,提出要應(yīng)用新發(fā)展的計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)、計(jì) 算結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)和粒子成像速度場(chǎng)儀等技術(shù)進(jìn)行噴頭基礎(chǔ)理論研究,加強(qiáng)聯(lián)合攻關(guān),建立質(zhì)量 監(jiān)督體系等發(fā)展搖臂式噴頭的對(duì)策和建議。 關(guān)鍵詞:搖臂式噴頭;噴灌設(shè)備;節(jié)水灌溉 前言 當(dāng)前,推廣以噴灌、微灌為代表的先進(jìn)節(jié)水灌溉技術(shù)是發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)、提高水利用系數(shù)的重 要舉措。截止到2002年底,我國(guó)的噴微灌技術(shù)推廣面積已達(dá)273萬(wàn)h㎡。搖臂式噴頭是噴 灌系統(tǒng)和噴灌機(jī)組中最重要的設(shè)備之一,對(duì)其基礎(chǔ)理論、設(shè)計(jì)方法和噴灑性能等的研究一直 是關(guān)注熱點(diǎn)。近幾年,新發(fā)展的理論與技術(shù)在搖臂式噴頭(包括垂直搖臂式噴頭)中
我國(guó)搖臂式噴頭的研究與發(fā)展
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搖臂式噴頭組合噴灑均勻性的改進(jìn)
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4.3
該文針對(duì)搖臂式噴頭副噴嘴為圓形,徑向水量分布中部較高不利于組合的問(wèn)題,根據(jù)水射流原理,設(shè)計(jì)出一種新型結(jié)構(gòu)的副噴嘴,其上端設(shè)有蓋板,起到阻擋水流的作用,使副噴嘴水流射出后主要分散在近處,從而有利于提高組合噴灑的均勻性。分別對(duì)15py、20py、30py搖臂式噴頭副噴嘴改進(jìn)前后的水量分布進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),同時(shí),以正方形布置方式為例,計(jì)算出不同組合間距下的噴灑勻性系數(shù)。結(jié)果表明:副噴嘴的改進(jìn)消除了改進(jìn)前噴頭中間部分水量,使徑向水量分布呈"三角形"。改進(jìn)副噴嘴后提高了均勻性系數(shù),不同組合間距下的值均為80%以上,平均噴灌強(qiáng)度符合噴灌規(guī)范中的要求。最后,提出副噴嘴改進(jìn)后15py,20py,30py搖臂式噴頭的最佳組合間距分別為1.2r,1.3r,1.1r,計(jì)算出組合均勻性系數(shù)值分別為85.6%,86.3%,85.3%。改進(jìn)后的副噴嘴對(duì)噴灑均勻性有較好的改善作用。
彈尾形穩(wěn)流器對(duì)搖臂式噴頭內(nèi)流道水力性能影響
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4.6
對(duì)py140型搖臂式噴頭在不同的彈尾形穩(wěn)流器與噴嘴直徑組合工況下進(jìn)行了噴頭內(nèi)流道水力性能試驗(yàn)。結(jié)果表明:噴頭內(nèi)流道阻力損失與噴嘴直徑、穩(wěn)流器長(zhǎng)度及進(jìn)口工作壓力呈正比,并建立了回歸模型;噴管段產(chǎn)生的阻力損失與噴頭內(nèi)流道阻力損失之比的平均值為0.666;當(dāng)進(jìn)口工作壓力一定時(shí),噴嘴工作壓力與噴嘴直徑、穩(wěn)流器長(zhǎng)度呈反比,噴頭流量的最大相對(duì)誤差為4.7%;錐角為40°的圓錐形噴嘴流量系數(shù)算術(shù)平均值是0.928。
搖臂式噴頭內(nèi)流道流場(chǎng)數(shù)值模擬
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4.6
用pro/e軟件建立噴頭內(nèi)流道的三維實(shí)體模型,選擇rngk-ε模型在cfd軟件fluent中模擬了雨鳥(niǎo)30psh型搖臂式噴頭在10種入口壓力和4種主噴嘴直徑組合下的內(nèi)流道流場(chǎng),分析了噴頭主副噴嘴的流量、入口壓力與出口平均速度等參數(shù)的關(guān)系。研究結(jié)果表明:主噴嘴直徑增大時(shí),副噴嘴流量幾乎不變;主、副噴嘴的流量分配比例由主噴嘴直徑?jīng)Q定,與入口壓力無(wú)關(guān)。入口壓力增大,主噴嘴出口平均速度增大,但副噴嘴出口平均速度不變。噴頭主、副噴嘴的平均湍動(dòng)能隨入口壓力增大而增大,不受主噴嘴直徑變化的影響。主噴嘴出口靜壓力、湍動(dòng)能和速度的標(biāo)準(zhǔn)差、副噴嘴出口靜壓力標(biāo)準(zhǔn)差與入口壓力近似成正比;而副噴嘴出口湍動(dòng)能和速度的標(biāo)準(zhǔn)差隨主噴嘴直徑或入口壓力增大產(chǎn)生較大的無(wú)規(guī)律變化。噴頭內(nèi)流道流場(chǎng)的可視化結(jié)果顯示噴頭副噴嘴與彎管連接處?kù)o壓力較大,接近噴頭入口靜壓力。
六方(四方)型搖臂式噴頭(一)
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4.5
本文介紹了六方(四方)型搖臂式噴頭的發(fā)明思路、初試結(jié)果與評(píng)價(jià),指出了開(kāi)發(fā)六方(四方)型搖臂式噴頭的必要性與可能性,規(guī)定了具體的性能指標(biāo),指出了今后擬重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)方案。
PY_1系列雙噴嘴、低仰角搖臂式噴頭
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4.6
浙江新昌噴灌機(jī)廠和江蘇金壇噴灌機(jī)廠制造十種py_1系列單雙噴嘴、低仰角搖臂式噴頭(型號(hào)見(jiàn)附表).上述十種噴頭是py_1系列搖臂式噴頭的新品種.它具有高度的三化水平,除噴體外其余另部件與已鑒定的同型號(hào)噴頭通用.并在江蘇工學(xué)院排灌機(jī)械研究所試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行了水力性能試驗(yàn),全部達(dá)到或超過(guò)
搖臂式噴頭內(nèi)流道曲面的逆向重構(gòu)研究
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4.6
用線切割機(jī)床將雨鳥(niǎo)30ibh搖臂式噴頭內(nèi)流道切割成a,b兩部分,使三維光學(xué)掃描儀的投影光束能夠到達(dá)其表面進(jìn)行多視掃描,獲取不同視角下流道a,b的點(diǎn)云數(shù)據(jù)。去除多視點(diǎn)云中的噪點(diǎn)后,用三點(diǎn)法拼接多視點(diǎn)云,得到流道a,b的點(diǎn)云數(shù)據(jù);再將流道a,b的點(diǎn)云數(shù)據(jù)拼接成噴頭內(nèi)流道的點(diǎn)云數(shù)據(jù);采用弦偏差采樣法將點(diǎn)云數(shù)據(jù)精簡(jiǎn)后,用基于邊的方法把點(diǎn)云分割成噴管和小噴嘴兩部分,選擇非均勻有理b樣條(nurbs)模型分別按照點(diǎn)-線-面的順序進(jìn)行曲面重構(gòu)。曲面重構(gòu)的精度分析結(jié)果表明,最大幾何誤差為0.2929mm,平均幾何誤差為0.0762mm,滿足預(yù)期的精度要求,實(shí)現(xiàn)了搖臂式噴頭的內(nèi)流道曲面重構(gòu)。
搖臂式噴頭最佳參數(shù)的確定
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4.4
搖臀式噴頭在農(nóng)業(yè)灌溉中已得到廣泛的應(yīng)用。無(wú)論在滾輪式《沃爾壤卡》дкцц-64,水動(dòng)圓形的《弗列加特》дм和平移式的《第聶泊》дф-120噴灌機(jī)上,
Py_2型金屬搖臂式噴頭
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4.8
有六個(gè)系列:50py_2、40py_2、30py_2系列各有6種型號(hào),噴射仰角為27°、22.5°,均有單、雙噴嘴??勺魅珗A或扇形噴灑。20py_2、15py_2、10py_2系列各有10種型號(hào),噴射仰角為30°,22.5°,15°,
穩(wěn)流器對(duì)搖臂式噴頭水力損失影響的數(shù)值模擬計(jì)算
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4.5
穩(wěn)流器是噴頭內(nèi)的主要過(guò)流部件,噴頭內(nèi)過(guò)流部件的壓力損失是評(píng)價(jià)噴頭好壞的指標(biāo)。利用ansys/flotran有限元分析軟件,根據(jù)噴頭內(nèi)部流體流態(tài),激活標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型,對(duì)裝有不同型式穩(wěn)流器的py130型噴頭內(nèi)部三維流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬。經(jīng)過(guò)建模、分網(wǎng)、加載、計(jì)算這一流程,對(duì)噴頭內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行微觀化分析,得出速度矢量分布圖和壓力等值分布圖,直觀地反映了噴管內(nèi)部流場(chǎng)紊流程度變化和壓力變化并可得出噴頭水力損失值,為噴頭的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供合理的依據(jù)。
六方(四方)形搖臂式噴頭水力學(xué)特征分析(四)
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4.6
在室內(nèi)模擬試驗(yàn)的基礎(chǔ)上分析了六方(四方)形搖臂式噴頭的壓力、流量、能耗等水力學(xué)特征,為深入探求該類(lèi)噴頭的水力學(xué)本質(zhì)和進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)打下了良好的理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
搖臂式噴頭內(nèi)流道流動(dòng)分析與數(shù)值模擬
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4.4
應(yīng)用cfd通用軟件fluent模擬了py140型搖臂式噴頭的內(nèi)流道在安裝兩種常用穩(wěn)流器和不安裝穩(wěn)流器情況下的三維黏性流場(chǎng),分析了三種穩(wěn)流器情況下噴頭流量、內(nèi)流道靜壓力分布以及出口斷面平均湍動(dòng)能隨進(jìn)口工作壓力的變化規(guī)律,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。研究結(jié)果表明不同進(jìn)口工作壓力下噴頭流量的計(jì)算值要高于實(shí)測(cè)值約11%,但兩者的變化趨勢(shì)非常一致。噴頭安裝穩(wěn)流器有助于消除內(nèi)流道中的渦流和橫向流,降低噴頭出口湍動(dòng)能值,但在一定程度會(huì)增加內(nèi)流道阻力損失,影響噴頭的過(guò)流能力。此外,常用的90°出口擴(kuò)散角的圓錐形噴嘴容易在噴嘴出口附近產(chǎn)生逆流。數(shù)值模擬和試驗(yàn)表明,減少噴嘴出口擴(kuò)散角可改善噴嘴出口流態(tài),提高噴頭流量。
全射流及搖臂式噴頭水量分布形狀分析及組合計(jì)算
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4.5
全射流及搖臂式噴頭水量分布形狀分析及組合計(jì)算
全射流及搖臂式噴頭水量分布形狀分析及組合計(jì)算
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4.6
以全射流噴頭和搖臂式噴頭為例,分析噴頭噴灑水力性能,總結(jié)7組不同噴頭主副噴嘴結(jié)構(gòu)參數(shù)和不同工作參數(shù)下對(duì)應(yīng)的水量分布形狀,并選取水量分布函數(shù)進(jìn)行擬合;同時(shí),計(jì)算不同間距下的組合均勻性。結(jié)果表明,選取的水量分布函數(shù)擬合效果較好,形狀基本一致,誤差較小。1r、1.1r、1.2r、1.3r和1.4r組合間距下,第3組、第4組水量分布的均勻性系數(shù)較高,且大部分超過(guò)0.85,第7組水量分布的均勻性系數(shù)最低。
試論P(yáng)Y_1系列搖臂式噴頭鑄件材料的選用
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4.8
一、噴頭鑄件材質(zhì)的現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)外小噴頭鑄件材質(zhì)見(jiàn)表1??芍獓?guó)外噴頭鑄件所選用的材料大都是銅合金、鋁合金或不銹鋼,國(guó)內(nèi)主要是鋁合金、個(gè)別鑄件是銅合金和鑄鐵。用戶反應(yīng),在鑄件中空心軸套是易銹蝕另件之一,加上其他
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擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林