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利用Sierpinski地毯进行标定,验了程序的可行性和准确性。分割阈值的选取对分形维数的计算具有重要影响,机械密封,随着阈值的增大,分形维数总体上呈逐渐增大的趋势;复杂工况机械密封腔内两相流的流场特性分析,边界条件设置如下:冷却油入口处为速度入口边界,出口处为自由流出,轴套、动环座及动环表面设为旋转边界,其余均设为壁面边界。给出的分割阈值选取的方法,BL2-2机械密封,能够使密封环端面图像中的孔隙结构表现出来,提高了分形维数计算的准确度。
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在凹槽宽度比一定时,凹槽宽度越大,BL2-6机械密封,开启力和液膜刚度也越大,而泄漏率基本保持不变,这表明毫米级宽度凹槽比微米级凹槽具有更好的密封性能;应用计算流体动力学(CFD)数值模拟计算理论及方法,采用混合多相流模型对密封腔内汽液两相场的动力学特性进行数值计算。凹槽长度比越大,开启力和液膜刚度也越大,但是泄漏率也会同时增大。机械密封从1885 年出现至今,其ps v 值从1930 年的3.1 MPa·m/s 到现阶段的5 700MPa·m/s,广州机械密封,所应用的工况越来越苛刻,这势必会加剧机械密封磨损,降低其使用寿命和可靠性。
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采用FLUENT 软件对表面微结构模型进行分析计算,该软件的模拟是基于流体动力学;N-Stokes方程(N-S 方程) 和连续方程开展的。假设:忽略体积力的作用;润滑剂在界面上无滑动,即摩擦副表面的润滑剂移动速度与表面速度相同;作为旋转设备中不可缺少的密封装置,机械密封因其工作可靠、泄漏量小等特点,在泵、压缩机、搅拌器和离心机等工艺设备上得到了广泛应用。摩擦副两表面不接触,其间存在润滑油膜且润滑油膜厚度c在两表面间处处相等
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