【摘 要】
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采用混合网格技术、SSTk-ω湍流模型、改进的速度-压力耦合算法SIMPLEC求解雷诺时均的连续性方程、动量方程,得到格架内各截面的速度场和压力场。计算结果表明:在定位格架的
【机 构】
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哈尔滨工程大学核科学与技术学院,中国核动力研究设计院空泡物理和自然循环国防科技重点实验室,
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采用混合网格技术、SSTk-ω湍流模型、改进的速度-压力耦合算法SIMPLEC求解雷诺时均的连续性方程、动量方程,得到格架内各截面的速度场和压力场。计算结果表明:在定位格架的影响下,通道内产生了强烈的横向流动;横向速度呈抛物线分布,轴向速度分布在通道内趋于均匀;阻力系数随进口雷诺数的增大而减小。将速度分布和阻力系数分布的预测值与试验值进行了对比,两者吻合较好。
The mixed grid technique, SSTk-ω turbulence model and the improved velocity-pressure coupling algorithm SIMPLEC are used to solve the continuity equation and momentum equation of Reynolds average velocity and pressure fields of each cross section of the lattice. The results show that under the influence of the spacer grid, there is a strong lateral flow in the channel. The lateral velocity shows a parabola distribution and the axial velocity distribution tends to be uniform in the channel. The drag coefficient decreases with the increase of inlet Reynolds number . The predicted values of the velocity distribution and the resistance coefficient distribution are compared with the experimental values, and the two agree well with each other.
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