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    从目前国内外研究现状来看,对泵内部流场流动状况的研究主要有这几种方法:理论、实验和数值模拟。理论分析是实验研究和数值模拟的基础,它是一切研究最基本的方法。但泵内部叶轮内部流道形状特别复杂,由于叶轮的旋转和表面曲率的影响以及随之而来的哥式力和离心力这些因素,使叶轮内部流动的计算变得非常困难。在计算过程中,常会出现这样的异常情况,比如流动分离、二次流和尾迹流。所以要想通过理论方法考虑每个因素之间的相互作用和它们之间的关系是几乎不可能的。因此,不得不用实验方式来研究泵内部流动情况,实验研究成了一种重要的研究方法,这样做的好处是可以在与所研究的问题完全相同或大体相同的条件下对实际问题进行观测。这样一来就可以把影响流动的各种因素综合起来考虑。但模型尺寸的限制和边界影响成了实验研究方法的不足,学者们经常受到相似准则不能符合实际情况的困扰。同时,仪器和环境条件也会对实验的手段、数据的精度和可靠性产生影响。这样一来,对流场的整体分析和一些细微结构的分析能力显得不足。因此,实验研究和理论分析已经不能满足研究工作。所以必然要采用数值模拟的技术来模拟泵内流场流动情况。23133
        上世纪50年代初期,有人开始用数值计算方法来计算模拟离心压气机叶轮的无粘流动。但一般认为吴仲华教授的S1、S2两类相对流面理论后,叶轮内流无粘数值模拟才得到迅速发展[2]。到70年代无粘流动数值模拟的水平已经非常的高了。70年代中期以后,人们开始提高对真实流体粘性效应的数值模拟的关注度。自80年代以来,以解雷诺时均的Navier-Stokes方程的叶轮内流紊流数值模拟得到了迅速发展。论文网
        近年随着计算机技术的高速发展,复杂流动问题的模拟计算发展越来越快,人们开始越来越重视计算流体力学(CFD),也为此开发出了许多通用的计算软件如FLUENT、CFX等,计算流体力学实现了从定性分析到定量计算的跨越。这种方法可以让人们很好的认识流体流动的规律,而且能减少很多试验研究的工作量。
        综上,未来泵内流场分析的研究发展模式方向大致有以下几点:[3]
       (1)继续以湍流计算为主发展多种计算方法,寻找适合于叶轮内流计算的数学模型,让计算结果更精确。
       (2)形成以粘性湍流计算为核心的流场校核的泵的计算机辅助设计系统;
       (3)发展网格生成技术;
       (4)非线性分析及算法的矢量化和并行化;
       (5)流场的可视化。
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