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基于Fluent 的对射流混药管吸入室收缩半角研究

2021-05-25陈志刚王鹏程杜彦生

软件导刊 2021年5期

陈志刚,毛 伟,王鹏程,杜彦生

(1.江苏大学环境与安全工程学院;2.江苏大学电气信息工程学院,江苏镇江 212000)

0 引言

混药作为植保机械的重要组成部分,混药质量高低直接与植保效率挂钩[1]。传统的农药混合都是在喷洒之前将农药与清水进行预混合[2-4]。目前,应用较多的在线混药技术是将水箱与药箱分开,使用时,将药箱和水箱里的液体自动混合在一起,具有环保、节约资源、效率高等优点[5-8]。射流混药管在药水分离、农药在线混合中发挥着重要作用,所以在大型植保机械领域具有较高的研究价值[9-11]。宋海潮等[12]挑选扩散角分别为10°、14°、18°,研究脂溶性农药在该混药管的混合性能,试验结果表明,当扩散角为10°时,均方根值最小,灰度值分布最均匀;宋海潮等[13]采用三水平三因素正交实验分析扩散角、混合管长度、收缩角对旋动混药管有效长度的影响,发现混药管长度对其影响最大;肖龙洲等[14]利用Fluent 数值仿真研究吸入角对尺寸、回流位置及形成过程的影响,发现当吸入角在18°~25°区间时,回流区域被抑制表现最为明显;Song等[15]利用Fluent 软件对射流泵的3 种结构进行数字模拟,比较其流量比、压力比和效率,证明了其设计的射流泵具有更高效率。但是,目前针对混药室入口角度对混药管混药性能造成影响的研究仍然较少。

因此,本文设计了一种射流混药管,固定其它混药管参数,只改变混药室入口角度,通过Fluent 进行数值计算,探究入口角度对混药性能的影响。

1 射流混药器

1.1 原理与结构参数

混药器工作原理与文丘里管相同,当高速水流经过混药管时,因为清水与空气之间存在粘滞作用,会带走吸药室里的空气,从而使混药管里形成负压状态。……

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