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      基于FLUENT模擬的噴霧機的改進設(shè)計

      2017-09-05 15:29:29盧壽麗張強
      大陸橋視野·下 2017年6期
      關(guān)鍵詞:噴霧機模擬

      盧壽麗 張強

      【摘 要】本文研究的是風(fēng)送式噴霧機的改進設(shè)計,使用計算流體動力學(xué)軟件FLUENT對不同參數(shù)的出風(fēng)口進行了氣體流暢模擬,大大節(jié)約了成本,減少了時間。利用風(fēng)送噴霧技術(shù)有效的解決了現(xiàn)有噴霧機農(nóng)藥漂移浪費嚴重,噴霧不均勻的缺點,同時立體風(fēng)送的設(shè)計比原有的環(huán)形風(fēng)送更能適應(yīng)葡萄種植模式的植保作業(yè)。

      【關(guān)鍵詞】噴霧機;風(fēng)送式;FLUENT;模擬

      前言

      為適應(yīng)葡萄籬架式種植結(jié)以及一些低矮冠層結(jié)構(gòu)果樹,設(shè)計了寬度可調(diào)結(jié)構(gòu)的小型立管風(fēng)送式噴霧機,大大減少了傳統(tǒng)軸流

      式噴霧機農(nóng)藥分配不合理現(xiàn)象。采用離心風(fēng)送噴霧技術(shù),風(fēng)筒豎直在立體噴架兩端,不僅二次霧化霧滴,同時氣流攜帶吹送霧滴和枝葉,增加了霧滴在植株上的覆蓋率。利用FLUENT仿真模擬了出風(fēng)口不同參數(shù)下的氣流場以及圓錐霧噴頭在不同自然風(fēng)干擾下的霧滴運動情況,使結(jié)果更加直觀,大大縮短了設(shè)計時間,減少了成本。

      1.基于FLUENT氣流與噴霧模擬

      風(fēng)筒出口風(fēng)量、風(fēng)速大小及其均勻性是決定氣流作用效果的關(guān)鍵參數(shù),風(fēng)量的大小可通過改變風(fēng)機的轉(zhuǎn)速來控制和調(diào)節(jié),而風(fēng)速的均勻性取決于風(fēng)筒和出風(fēng)口的結(jié)構(gòu)參數(shù),風(fēng)筒選擇的是市場上常用的PVC管,輸風(fēng)管選擇的是撓性軟風(fēng)管,所以主要出風(fēng)口參數(shù)決定了氣流作用效果。本文利用flunt仿真模擬對風(fēng)筒出風(fēng)口等相關(guān)參數(shù)進行了氣流模擬,主要的參數(shù)有:出風(fēng)口大小,出風(fēng)口間距,出風(fēng)口形狀。通過不同出風(fēng)口因素組合,得出最佳出風(fēng)口參數(shù),不僅減少了成本,而且大大縮短了設(shè)計時間。

      首先利用Pro/ENGINEER三維建模,如圖1所示。然后導(dǎo)入Gambit進行網(wǎng)格劃分。

      1.1 氣流模擬結(jié)果

      出風(fēng)口面積一定時,出風(fēng)口個數(shù)越多,風(fēng)速越小,途中模擬的出風(fēng)口面積為3.5 cm2 ,可以看出,間距80 mm時,距離風(fēng)口35 cm時,風(fēng)速基本上達到了最小風(fēng)速8 m/s,且均勻性要好。

      1.2 噴霧模擬

      采用的是壓力旋轉(zhuǎn)霧化噴頭,霧化場為直徑750 mm,高550 mm的圓柱,對計算模型采用六面體非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格cooper方式進行劃分,由于噴嘴相對于霧化場太小,所以劃分網(wǎng)格時利用尺寸函數(shù),對噴嘴部分進行了加密處理。

      2.噴頭噴量測定

      試驗分別測定了兩種噴頭:圓錐霧噴頭和扇形霧噴頭。圓錐霧噴頭和扇形霧噴頭噴量測試結(jié)果如圖2所示,測定了噴霧壓力為0.2 MPa、0.3 MPa、0.4 MPa時兩種噴頭噴霧量。用量筒收集每個噴頭的噴霧量,測定時間30 s,用電子秤測出量筒內(nèi)液體重量。試驗重復(fù)10次,結(jié)果取其平均值。

      3.防飄性能測試

      試驗開始前首先對風(fēng)機的轉(zhuǎn)速、出風(fēng)口和距離出風(fēng)口35 cm處風(fēng)速風(fēng)速進行了測定,如表1所示。

      4.結(jié)論

      使用計算流體動力學(xué)軟件FLUENT對不同參數(shù)的出風(fēng)口進行了氣體流暢模擬,大大節(jié)約了成本,減少了時間。通過室內(nèi)試驗測定了風(fēng)送系統(tǒng)對霧滴的防飄效果,設(shè)定了不同影響條件的組合,有效的驗證了風(fēng)送噴霧技術(shù)的優(yōu)點。

      參考文獻:

      [1]黃元才,宋志強.中國鍛壓機床的現(xiàn)在與未來[J].CMET鍛壓設(shè)備與制造技術(shù),2002,(2),12-17.

      [2]左建民.液壓與氣壓傳動.第三版[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.36-210.

      [3]梁彥君,高峰.我國高速加工技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].工具技術(shù),2002,(1):36-102.

      [4]丁樹模,固驥平編.液壓傳動[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009(2):34-189.

      [5]唐英千.鍛壓機械液壓傳動的設(shè)計基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1980,89-120.

      [6]楊培元,朱福元.液壓系統(tǒng)設(shè)計簡明手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011,56-191.

      [7]何存興,張鐵華.液壓傳動與氣壓傳動[M].華中科技大學(xué)出版社,2000,23-98.

      [8]沈興泉,吳秀玲.液壓傳動與控制[M].國防工業(yè)出版社,2005,45-165.

      作者簡介:

      盧壽麗(1986-),女,漢族,山東煙臺人,碩士研究生,2012年畢業(yè)于山東科技大學(xué)獲工學(xué)碩士學(xué)位,現(xiàn)任教于山東協(xié)和學(xué)院機電工程系,從事教學(xué)工作。endprint

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