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帖子 一種粉塵顆粒沉降室,在混冷風、噴冷卻水的作用下,沉降效率大小模擬分析
確保顆粒沉降室內有足夠時間沉降:(2) 氣流分布進口設計:采用漸擴管(擴張角≤15°)或導流板,避免直接沖擊沉降區。均流裝置:增設多孔板或格柵,使斷面速度偏差≤20%。(3)氣流速度(u):上限:防止已沉降顆粒再飛揚(通常 umax≤1m/s),下限:避免設備體積過大(經濟性權衡)。
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LCFX ??? 12月前
一種粉塵顆粒沉降室,在混冷風、噴冷卻水的作用下,沉降效率大小模擬分析
帖子 混合懸浮液中顆粒沉降數值模擬
<p>本案例基于COMSOL軟件仿真了管中內合懸浮液受到重力作用下的顆粒自由沉降過程,仿真結果如圖所示:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202208/619931c1eb234fabb9b2b5a4a8200bc5.gif" alt="Untitled.gif"></p><p>感興趣的朋友,歡迎交流合作</p><p><br></p>
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C乘風破浪 ??? 3年前
混合懸浮液中顆粒的沉降數值模擬
帖子 基于Abaqus離散元法的攪拌機中顆粒介質的混合
包括重力沉降和混合在內的分析總時間周期為5.5秒。案例:石灰石顆粒間的非粘附性接觸?使用兩批球形石灰石顆粒來分析顆粒間的非粘附性接觸。
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工科小師妹 ??? 12月前
基于Abaqus離散元法的攪拌機中顆粒介質的混合
帖子 CFD學習:推導沉降速度的斯托克斯定律
斯托克斯定律表示阻止顆粒(主要是球形)在流體中下落的阻力或摩擦力。 斯托克斯沉降速度定律 為了量化沉降速度,流體的阻力與懸浮在其中的顆粒的重量相平衡。沉降速度的精確確定需要了解流體的阻力。斯托克斯定律描述了流體阻力并給出了計算阻力的數學表達式。根據斯托克定律,作用在半徑為 r 的球形粒子上的流體阻力可表示為: 是流體的粘度,v 是自由流速度。
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Cadence CFD學習 ??? 2年前
CFD學習:推導沉降速度的斯托克斯定律
帖子 模擬流體中的粒子運動時,選擇合適的公式以提升計算效率
首先,我們把方程4 改寫成一對耦合的一階方程 然后,僅假設曳力始終與其他作用力處于動態平衡,而不是在 τ_p 最初一段時間完全解析粒子運動, (6) 換句話說,我們僅假設粒子立即達到其自由沉降速度。如果達到自由沉降速度所需的時間比總仿真時間小許多數量級,那么這是一個合理的近似值。
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學時習 ??? 2年前
模擬流體中的粒子運動時,選擇合適的公式以提升計算效率
帖子 案例46-水庫枯竭引起的地面沉降
使用耦合孔隙壓力-熱-機械-固體(CPT nnn)單元,用具有孔隙壓力和位移自由度的有限元離散連續體。 儲層和覆蓋層之間的界面采用基于位移和孔隙壓力自由度的表面接觸進行建模。接觸分別在位移和孔隙壓力自由度方面建模為粘結和不滲透。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例46-水庫枯竭引起的地面沉降
帖子 沉降型切削液的性能特點與應用解析
該類切削液對精密加工的適配性較弱,在光學玻璃、精密合金、有色金屬的精加工中,因加工產生的磨屑顆粒極細,自然沉降效率較低,易導致細磨屑懸浮在油液中,影響加工表面光潔度;同時,在高速、高負荷的連續加工工況下,切削液回流速度快、攪拌劇烈,會降低雜質沉降效率,需配合簡易的過濾裝置才能保證使用效果。
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東莞市杉山潤滑油科技有限公司 ??? 2月前
沉降型切削液的性能特點與應用解析
帖子 建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫,你分清楚了嗎?
· 設置原則設置沉降縫時,必須將建筑的基礎、墻體、樓層及屋頂等部分全部在垂直方向斷開,使各部分形成能各自自由沉降的獨立的剛度單元。· 縫的構造 沉降縫可以兼作伸縮縫。沉降縫的寬度與地基情況及建筑高度有關。
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規范圖集大全 ??? 4年前
建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫,你分清楚了嗎?
帖子 Fluent能夠做的事
同時fluent還專門提供了換熱器模型,當你需要對換熱器進行模擬時,可以打開這個模型 fluent還可以模擬多相流,fluent提供了比較多的多相流模型,比如VOF模型(適用于分層流、自由面流動、晃動、大氣泡流動、噴射衰竭表面張力預測等等)、混合模型(適用于氣泡流、粒子負載流、沉降及旋風分離器)、歐拉多相流是比較復雜的流動(適用于顆粒懸浮、流化床等)。
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Fluent學習筆記 ??? 2年前
Fluent能夠做的事
帖子 激波作用下顆粒層動態演化的雙流體模擬
圖2(a)和(b)中的黃色垂直虛線表示顆粒層左右自由面,箭頭所指為顆粒層右側邊緣。圖2(a)表明,沖擊波與顆粒層相互作用后,形成反射波和透射波,如1ms時刻的壓力等高圖所示。
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泡沫oO ??? 2年前
激波作用下顆粒層動態演化的雙流體模擬
帖子 除塵器工作原理及動圖
三、機械式除塵器 1、重力沉降室 重力除塵器除塵原理是突然降低氣流流速和改變流向,較大顆粒的灰塵在重力和慣性力作用下,與氣分離,沉降到除塵器錐底部分,屬于粗除塵。 粉塵靠重力沉降的過程是煙氣從水平方向進入重力沉降設備,在重力的作用下,粉塵粒子逐漸沉降下來,而氣體沿水平方向繼續前進,從而達到除塵的目的。
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化工加 ??? 4年前
除塵器工作原理及動圖
帖子 對于機械碰撞除塵結構的模擬分析及結構調整
以下為不同機械除塵的作用機制和粒徑要求: 原理 作用機制 典型設備 適用粒徑 重力沉降 粉塵因重力自然下落 沉降室 粗顆粒(>50μm)預處理 慣性分離 氣流急轉彎時粉塵因慣性撞向擋板
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LCFX ??? 9月前
對于機械碰撞除塵結構的模擬分析及結構調整
帖子 化工管道輸送、分離物料必備設備——分離器詳細解讀
碟式分離機是沉降式離心機中的一種,用于分離難分離的物料(例如粘性液體與細小固體顆粒組成的懸浮液或密度相近的液體組成的乳濁液等)。分離機中的碟式分離機是應用最廣的沉降離心機。
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化工活動家 ??? 3年前
化工管道輸送、分離物料必備設備——分離器詳細解讀
帖子 旋風除塵器工作原理
切向分速度使粉塵顆粒在徑向方向加速度的作用下產生由內向外的離心沉降速度,從而把粉塵顆粒推到圓筒壁依靠與筒壁的摩擦減速而被分離。(2)徑向速度:徑向速度在內旋流中方向朝外,在外旋流中方向朝內,在內、外旋流的交界面處形成一個假想的圓柱面。徑向分速度使得氣流在半徑方向由外向內推到中心部渦核而隨上升氣流排離旋風除塵器,形成了旋風分離器的主流,使得旋風除塵器中氣固相物質的較好分離。
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A氣旋塔催化燃燒除塵設備廠家. ??? 3年前
帖子 布袋除塵器de原理?
⑴ 重力沉降作用——含塵氣體進入布袋除塵器時,顆粒大、比重大的粉塵,在重力作用下沉降下來,這和沉降室的作用完全相同。⑵ 熱運動作用——質輕體小的粉塵(1微米以下),隨氣流運動,非常接近于氣流流線,能繞過纖維。但它們在受到作熱運動(即布朗運動)的氣體分子的碰撞之后,便改變原來的運動方向,這就增加了粉塵與纖維的接觸機會,使粉塵能夠被捕捉。
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A氣旋塔催化燃燒除塵設備廠家. ??? 3年前
布袋除塵器de原理?
帖子 氣-液-固三相體系CFD模擬方法:理論框架與應用拓展
Wen 和 Xu 等也將液-固看作擬均相進行二維穩態模擬,采用 ksus-εsus-kb-8b 湍流模型計算氣-液-固漿態床內的流動并且采用沉降擴散模型描述固體顆粒的軸向分布。Feng 等也將液相以及納米顆粒兩相看作擬均相處理,在 CFD 模擬中考慮的曳力、升力以及虛擬質量力,重點考察時均徑向氣含率以及液速分布。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 10月前
氣-液-固三相體系CFD模擬方法:理論框架與應用拓展
帖子 CFD專欄丨為什么需要CFD+DEM耦合方法分析顆粒兩相流?
支持球形/非球形的顆粒,例如不規則形狀的石頭在水中的沉降過程。 可模擬能量耦合,例如熱的顆粒被空氣冷卻 CFD動網格模擬剛體運動,例如顆粒通過振動的篩子或旋轉的風扇葉片。 可模擬傳質現象,例如在顆粒表面鍍液膜(coating),或濕顆粒的干燥。
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ALTAIR ??? 2年前
CFD專欄丨為什么需要CFD+DEM耦合方法分析顆粒兩相流?
帖子 氧氣傳感器在離心機中氧氣濃度檢測的應用
離心機主要用于將懸浮液中的固體顆粒與液體分開,或將乳濁液中兩種密度不同,又互不相溶的液體分開(例如從牛奶中分離出奶油);它也可用于排除濕固體中的液體,例如用洗衣機甩干濕衣服;特殊的超速管式分離機還可分離不同密度的氣體混合物;利用不同密度或粒度的固體顆粒在液體中沉降速度不同的特點,有的沉降離心機還可對固體顆粒按密度或粒度進行分級。離心機作為生產設備,在醫藥、農藥行業得到了廣泛應用。
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大愛技術 ??? 4年前
氧氣傳感器在離心機中氧氣濃度檢測的應用
帖子 濾筒除塵器的工作原理
當高濃度的塵流流向分離界面以后,存在兩種作用機理:其一,運載介質運載粉塵的能力逐漸達到極限狀態,在粉塵懸浮和沉降趨勢上,以沉降為主,并通過粉塵沉降,使之從運載介質中分離出來;其二,在高濃度塵流中,粉塵顆粒的擴散與凝聚趨勢,以凝聚為主,顆粒之間可以彼此凝聚,也可在實質界面上凝聚并吸附。2、排塵過程經過分離界面以后,己分離的粉塵通過排塵口排出的過程。
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A0氣旋塔電捕布袋除塵器光氧活性箱 ??? 3年前
帖子 2022 Seed 講座---液化影響評價(Evaluating the Effects of Liquefaction)
(3) 液化引起位移的機理,包括剪切變形和體積變形;(4) 噴射物造成的地面損失(Ground Loss due to Ejecta);(5) 粉土的液化,非常有意思的是,他特別強調了不要使用中國的液化判別準則---Do not use Chinese criteria because % clay-size criterion is not reliable(中國主要以土的粒徑和顆粒含量的質量百分比來判定液化
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計算巖土力學 ??? 4年前
2022 Seed 講座---液化影響評價(Evaluating the Effects of Liquefaction)
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