Vysoce kvalitní regulační ventil vstřikovače Common Rail 7206-0379 Pro jednotku EUI vstřikovač 20440388 akční člen Náhradní díl
popis produktů
Odkaz. Kódy | 7206-0379 |
Aplikace | KOČKA |
MOQ | 1 PC |
Osvědčení | ISO9001 |
Místo původu | Čína |
Obal | Neutrální balení |
Kontrola kvality | 100% testováno před odesláním |
Dodací lhůta | 7~15 pracovních dnů |
Platba | T / T, L / C, Paypal, Western Union nebo podle vašeho požadavku |
Řídicí ventil vstřikovače common rail 7206-0379
Na základě modelu turbulence k-ε (k je turbulentní kinetická energie, ε je rychlost rozptylu turbulence) tento článek používá vstupní hmotnostní průtok a výstupní statický tlak jako numerické podmínky výpočtu k vytvoření numerického simulačního modelu vnitřního proudového pole. membránový ventil. Přesnost byla experimentálně ověřena. Na tomto základě byl model použit k analýze charakteristik vnitřního průtoku a rozložení tlakového pole tělesa ventilu za různých podmínek vstupního průtoku (2,787 kg/s až 33,273 kg/s) a přesných množství vstupního průtoku a ventilu. byla zjištěna ztráta hlavy. vztah. Výsledky ukazují, že: 1) Numerická simulace může lépe předpovědět tlakovou ztrátu těla ventilu za různých podmínek proudění. Když je vstupní průtok 5,546 kg/s, 11,091 kg/sa 16,637 kg/s, relativní chyba mezi testem a numerickou simulací je pouze -6,433 %, 4,619 % a 7,264 %. 2) Za podmínek konstantního vstupního průtoku od vstupu k výstupu vykazuje statický tlak v průtokovém kanálu obecně klesající trend. Uvnitř tělesa ventilu se průtokový kanál smršťuje v důsledku ucpání prahu ventilu a proud naráží na membránu a způsobuje vychýlení. Velký gradient statického tlaku. 3) Po průchodu proudu vody úzkým kanálem na prahu ventilu se za tělesem ventilu vytvoří zřejmá kavitační zóna, doprovázená určitým jevem zpětného proudění. Kavitační zóna za tělesem ventilu se objevuje hlavně v oblasti 1/3 tekutiny od výstupu. Jak se vstupní průtok zvyšuje, vír za tělesem ventilu se stává intenzivnějším a jev zpětného proudění se stává významnějším, ale rozsah oblasti zpětného proudění se významně nezvětšuje. 4) Na základě ověření přesnosti modelu byl model použit k další analýze vnitřních průtokových charakteristik a rozložení tlakového pole tělesa ventilu při 18 podmínkách vstupního průtoku a stanovení kvantitativního vztahu mezi vstupním hmotnostním průtokem Q a ztráta hlavy ventilu △P, když vstupní hmotnostní průtok Q je od 2,787 kg/s do 15,428 kg/sa Reynoldsovo číslo je od 37927 do 215984, rovnice přizpůsobení je △P=2076,31Q-7567,49, R2=0,964; vstupní hmotnostní průtok je od 17,141 kg/s do 33,273 kg/s, montážní rovnice, když je Reynoldsovo číslo od 240097 do 467009, je △P=5688,02Q-67317,39, R2=0,993, což poskytuje referenční základ pro výpočet zavlažovací potrubní sítě.