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核主泵用流体动压型机械密封热弹流效应理论研究的中期报告 本研究旨在探讨核主泵用流体动压型机械密封中的热弹流效应,并进行理论研究。本中期报告主要包括研究背景、研究目的、研究方法、研究进展、研究发现、研究成果和研究展望等方面的内容。 一、研究背景 流体动压型机械密封是一种广泛应用于核主泵、压缩机、离心机、液体泵等工业设备中的重要密封形式。由于高速旋转设备的安全性与可靠性直接关系到工业生产的稳定性和效率,因此流体动压型机械密封的研究具有重要的科学价值和工程应用价值。 二、研究目的 本研究的目的是分析和探讨核主泵用流体动压型机械密封中的热弹流效应,并通过理论研究找出机械密封中的优化方案,提高能源利用率和安全性。 三、研究方法 本研究采用计算流体力学方法模拟核主泵用流体动压型机械密封的热弹流效应,以及研究并分析它们所产生的影响。同时,使用ANSYS软件进行模拟和数据分析。 四、研究进展 本研究已经完成核主泵用流体动压型机械密封的几何建模和网格划分,完成数值计算模拟程序的设计和编写,并进行了一系列的计算流体力学数学模型的建立和数值仿真计算。 五、研究发现 在模拟计算中,我们发现: 1.热弹流效应对机械密封性能的影响非常显著,当温度升高时,密封性能会持续下降。 2.密封间隙越小,热弹流效应就越严重。 3.热弹流效应对密封系统中的摩擦、磨损和泄漏有很大影响,特别是在高温高速运行条件下。 六、研究成果 本中期报告的研究成果包括: 1.数值模拟计算程序的设计和编写,能够模拟核主泵用流体动压型机械密封中的热弹流效应。 2.发现了热弹流效应对核主泵用流体动压型机械密封截面尺寸、温度和压力的影响规律,为密封性能的优化设计提供了理论支持。 七、研究展望 在后期研究中,我们将重点研究热弹流效应的物理机制和数值计算方法。同时,我们将结合实验室的测试工作,对数值模拟结果进行验证,进一步完善研究成果。最终,我们期望能够提供更加精准和实用的核主泵用流体动压型机械密封设计方案。