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更新日期: 2025-06-03

定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵數值模擬中的應用

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定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵數值模擬中的應用 4.7

為了比較定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵中的應用情況,文章對150S-50雙吸離心泵內部湍流流場進行了模擬計算。數值模擬采用Realizableκ-ε湍流模型,在7種工況下分別用定常多相位和非定常2種方法進行了模擬計算。在數值模擬的基礎上計算出揚程、軸功率、效率。研究表明:用非定常模擬所得計算結果與試驗值更為接近。圖4表3參10

基于數值模擬的雙吸離心泵磨蝕預估 基于數值模擬的雙吸離心泵磨蝕預估 基于數值模擬的雙吸離心泵磨蝕預估

基于數值模擬的雙吸離心泵磨蝕預估

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采用激光掃描技術建立寧東供水工程雙吸離心泵三維實體模型,并采用cfd技術,模擬泵內水流流動規律,確定水泵宜磨蝕部位,并利用經驗公式預估其磨蝕深度,為泵站有針對性地開展抗磨蝕工作奠定了基礎。

大型雙吸離心泵徑向力數值模擬 大型雙吸離心泵徑向力數值模擬 大型雙吸離心泵徑向力數值模擬

大型雙吸離心泵徑向力數值模擬

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利用cfd軟件fluent對1200s56型泵的不同工況作流場計算。計算采用雷諾時均方程和realizable湍流模型,壓力和速度耦合采用simplec算法。得到不同工況下葉輪出口與蝸殼耦合面的靜壓分布,在將徑相力簡化認為葉輪周圍流場對葉輪的徑向作用力的基礎上,提出離心泵徑向力計算的數學模型,計算出各個工況下葉輪所受的徑向力,其值與試驗值比較接近。而經驗公式存在較大誤差,非設計工況時經驗公式計算值偏大,設計工況時偏小。

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離心泵壓水室內部定常和非定常流動PIV測量 離心泵壓水室內部定常和非定常流動PIV測量 離心泵壓水室內部定常和非定常流動PIV測量

離心泵壓水室內部定常和非定常流動PIV測量

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離心泵壓水室內部定常和非定常流動PIV測量 4.5

為研究離心泵壓水室內的流動特性,利用piv技術在內同步和外同步模式下分別測量了其內部的定常和非定常流場,詳細分析了壓水室內部流動現象和流動規律。結果表明,壓水室內速度沿軸向分布均勻,隨圓周角增大而減小;在葉輪和壓水室的交界處,存在清晰的速度分界線;受蝸舌的分流作用,部分流體回流入葉輪流道,擴散管入口處速度顯著降低;壓水室內部周期性非定常流動規律明顯,第viii斷面上,速度的大小和波動幅度沿徑向均呈減小趨勢,周向速度的波動與葉輪流道內部高速流區的位置有關,而徑向速度的波動主要受葉片干擾和哥氏力的影響。研究結果為壓水室設計以及離心泵內部流動的試驗研究提供了借鑒。

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隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響 隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響 隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響

隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響

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隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響 4.6

為了研究隔舌間隙對雙吸離心泵內部非定常流場的影響,采用大渦模擬方法和滑移網格技術,對雙吸離心泵在設計工況下的內部湍流進行了數值計算,重點分析了5組隔舌間隙下泵內非定常流場特性及壓力脈動特性。結果表明:隨隔舌間隙增大,水泵揚程整體呈上升趨勢,效率則整體呈下降趨勢;蝸殼內壓力脈動頻率以葉片通過頻率為主,主頻和壓力脈動幅值均隨隔舌間隙的增大呈減小趨勢,隔舌間隙增加4%時,隔舌位置1倍葉片通過頻率處的脈動幅值降低9%左右;葉片區壓力脈動頻率以葉輪轉頻為主,最大壓力脈動幅值均出現在2倍葉輪轉頻處,當隔舌間隙比設計隔舌間隙減小4%時,葉片正面中心位置2倍葉輪轉頻處壓力脈動幅值增加約38%。

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多級離心泵計算方法

多級離心泵計算方法

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多級離心泵計算方法 4.4

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單蝸殼離心泵壁厚的計算方法 單蝸殼離心泵壁厚的計算方法 單蝸殼離心泵壁厚的計算方法

單蝸殼離心泵壁厚的計算方法

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單蝸殼離心泵壁厚的計算方法 4.4

詳細闡述了4種不同的計算單蝸殼離心泵壁厚的方法,并結合實例進行計算與對比,從理論上闡述了各方法的異同,最后整合了壁厚計算公式,該公式融合了各公式的長處,計算結果較為可靠,可供工程設計人員參考,具有重要的工程應用價值。

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建筑結構非定常繞流風場的數值模擬方法

建筑結構非定常繞流風場的數值模擬方法

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建筑結構非定常繞流風場的數值模擬方法 4.6

給出了一種適用于計算建筑結構非定常繞流風場的大渦數值模擬算法.該算法基于有限差分法,采用曲線坐標結構網格,能精確描述形狀復雜的物面邊界,為下一步準確模擬含有因結構受風變形所致運動邊界的繞流場奠定了基礎.該算法采用投影法解耦納維-斯托克斯方程中的壓力和速度,對非定常流場的時間步進采用二階adams-bashforth方法.采用同位網格以減少計算所需內存,為了平抑同位網格下中心差分格式導致的固有壓力波動現象,計算對流速度時采用rhie-chow動量插值方法,利用編制的曲線坐標系下大渦模擬數值計算程序,對德州理工大學(ttu)建筑足尺模型繞流風場進行了模擬,所得結果與現場實測和風洞試驗結果進行了比較.結果表明,本文算法是建筑結構非定常繞流風場數值模擬的有效方法.

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湍流模型在雙吸離心泵數值模擬中的適用性分析 湍流模型在雙吸離心泵數值模擬中的適用性分析 湍流模型在雙吸離心泵數值模擬中的適用性分析

湍流模型在雙吸離心泵數值模擬中的適用性分析

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湍流模型在雙吸離心泵數值模擬中的適用性分析 4.3

以雙吸離心泵為研究對象,在fluent軟件中采用標準k-ε模型、rngk-ε模型、realizablek-ε模型和雷諾應力模型4種湍流模型在相同網格條件下進行三維、穩態數值模擬,計算其在不同工況下的揚程及水力效率;然后以rngk-ε模型計算結果作為初值,用大渦模擬方法進行三維、非穩態數值模擬,計算葉輪旋轉一周的平均揚程及平均水力效率,與真機數據進行對比分析。計算結果表明:fluent軟件在穩態計算的情況下,所采用4種模型均能夠對雙吸離心泵進行穩態數值模擬,且模擬的精度有差別,但總體與模型試驗結果誤差較大。使用穩態計算結果作為初值,用大渦模擬方法進行非穩態數值模擬可以得到更為精確的結果,但大大增加了計算工作量。

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基于數值模擬的多級雙吸式離心泵性能預測 基于數值模擬的多級雙吸式離心泵性能預測 基于數值模擬的多級雙吸式離心泵性能預測

基于數值模擬的多級雙吸式離心泵性能預測

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基于數值模擬的多級雙吸式離心泵性能預測 4.5

以北趙引黃工程謝村站用多級雙吸式離心泵為研究對象,基于雷諾時均n-s方程,采用sstk-ω湍流模型,壓力速度耦合使用simplec計算,對泵內部流動進行了三維定常全流場湍流數值模擬,得到不同工況下該泵內部流動的速度矢量圖等流場信息.在對其內部流動規律進行了定性分析的基礎上,預測了泵的性能,并與現場測試結果進行了對比分析.分析結果表明:首級葉輪首級壓水室以及次級葉輪次級壓水室內流動較均勻;由于過渡流道的結構特點以及流動慣性,流體在首級壓水室進入過渡流道時,在流道突然擴大區域形成了旋渦,旋渦區域大小與流量有關;預測揚程值與現場測試揚程吻合較好,預測揚程最大誤差為2.7%,而預測的流量-水力效率曲線與現場測試流量-機組效率曲線變化趨勢一致.水泵內部流動的數值模擬可為工程中泵設計階段的性能預測和結構優化提供依據.

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基于逆向工程的雙吸離心泵三維建模及數值模擬

基于逆向工程的雙吸離心泵三維建模及數值模擬

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基于逆向工程的雙吸離心泵三維建模及數值模擬 4.4

利用目前最新的多尺度激光掃描技術手段獲取大型雙吸離心泵全方位的真三維數據,建立雙吸離心泵的三維可視化模型。該技術在用于獲取復雜外形實體數據時比傳統測量方法更為精確和快速。泵的真三維模型數據成果,可用于泵的逆向工程建模獲取cad模型,進行全方位立體三維展示和工業制造;還可通過對泵的過水部件的水體模型提取,進行計算流體動力學(cfd)分析,用于泵水力結構的優化設計。

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單級雙吸離心泵設計方法 單級雙吸離心泵設計方法 單級雙吸離心泵設計方法

單級雙吸離心泵設計方法

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單級雙吸離心泵設計方法 4.5

采用回歸分析方法,研究了單級雙吸離心泵水力模型參數和有關設計資料,通過大量計算,給出了單級雙吸離心泵設計方法,首次提出了單級雙吸離心泵水力效率zh、容積效率zv、機械效率zm和泵過流部件幾何參數的設計計算公式,列舉了計算實例。研究結果表明,葉輪直徑計算平均相對誤差為1.17%,泵效率計算平均相對誤差為2.92%,完全可以滿足設計時的精度要求。文中成果為單級雙吸離心泵設計、研究及現有產品改造提供有用的參考。

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深井離心泵內部非定常流動的壓力脈動特性分析 深井離心泵內部非定常流動的壓力脈動特性分析 深井離心泵內部非定常流動的壓力脈動特性分析

深井離心泵內部非定常流動的壓力脈動特性分析

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深井離心泵內部非定常流動的壓力脈動特性分析 4.5

為了分析深井離心泵內部的非定常壓力脈動特性,該文基于標準k-ε湍流模型和滑移網格模型,應用simplec算法,在cfd軟件fluent中對深井離心泵內部全流場進行三維非定常數值計算,得到了額定工況下流道內不同位置的壓力脈動特性,并通過快速傅里葉變換進行了頻域分析。結果表明,網格數對數值計算結果影響較大;在葉輪出口與導葉進口交界處,葉輪葉片與導葉葉片的動靜耦合是產生壓力脈動的原因;壓力脈動周期與葉輪葉片數相關,導葉葉片數對壓力脈動周期影響較小;葉片通過頻率是影響壓力脈動的主要因素。該文為改善泵體結構,進一步提高深井離心泵的使用可靠性提供了依據。

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扭曲葉片雙吸離心泵內部流場的三維數值模擬 扭曲葉片雙吸離心泵內部流場的三維數值模擬 扭曲葉片雙吸離心泵內部流場的三維數值模擬

扭曲葉片雙吸離心泵內部流場的三維數值模擬

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扭曲葉片雙吸離心泵內部流場的三維數值模擬 4.4

為了提升雙吸離心泵的性能,研究其內部流動規律,采用rngk-ε方程湍流模型和標準simple算法對某一扭曲葉片雙吸離心泵全流道進行了cfd分析,并與實驗值進行比較。結果表明,該方法能夠較為準確地預測出雙吸離心泵葉輪與蝸殼間及內部的流動特性,所得結果對進行雙吸離心泵的水力設計或改型優化設計等研究具有重要的指導意義。

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雙吸離心泵徑向力數值分析 雙吸離心泵徑向力數值分析 雙吸離心泵徑向力數值分析

雙吸離心泵徑向力數值分析

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雙吸離心泵徑向力數值分析 4.4

應用cfd軟件對某型雙吸離心泵的內部流場進行了數值計算,給出了不同工況下葉輪出口與蝸殼耦合面靜壓沿周向、軸向的分布規律.通過對比試驗曲線與數值計算外特性曲線,發現兩者比較吻合,相對誤差小于5%,且數值計算葉輪出口周向壓力分布曲線與試驗曲線趨勢一致.采用徑向力出口壓力法計算模型,計算了各工況下離心泵葉輪所受的徑向力及其分量.結果表明:應用數值計算結果而建立的離心泵徑向力計算模型具有一定的準確性.小流量工況時,徑向力隨流量的增加而減少;設計流量工況附近時,徑向力達到最小值且不為0;大流量工況時,徑向力隨流量的增加而增加.

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離心泵的汽蝕現象與安裝高度Hg的計算方法

離心泵的汽蝕現象與安裝高度Hg的計算方法

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離心泵的汽蝕現象與安裝高度Hg的計算方法 4.3

離心泵的汽蝕現象與安裝高度hg的計算方法 離心泵的汽蝕現象是指被輸送液體由于在輸送溫度下飽和蒸汽壓等于 或低于泵入口處(實際為葉片入口處的)的壓力而部分汽化,引起泵產生噪音和震 動,嚴重時,泵的流量、壓頭及效率的顯著下降,顯然,汽蝕現象是離心泵正 常操作所不允許發生的。避免汽蝕現象發生的關鍵是泵的安裝高度要正確,尤 其是當輸送溫度較高的易揮發性液體時,更要注意。 離心泵的安裝高度hg的計算方法 允許吸上真空高度hs是指泵入口處壓力p1可允許達到的最大真空度 而實際的允許吸上真空高度hs值并不是根據式計算的值,而是由泵制造 廠家實驗測定的值,此值附于泵樣本中供用戶查用。位應注意的是泵樣本中給 出的hs值是用清水為工作介質,操作條件為20℃及及壓力為1.013乘以105pa 時的值,當操作條件及工作介質不同時,需進行換算。 1、輸送清水,但操作條件與實驗

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單級雙吸離心泵

單級雙吸離心泵

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單級雙吸離心泵 4.7

乙烯裝置單級雙吸離心泵檢修作業規程 維達大乙烯維修分公司 維達大乙烯 維修分公司 設備檢修作業規程機械乙烯 裝置單級雙吸(106ja/b109ja/b 701ja)離心泵 第01版第0頁 日期2007年4月 乙烯裝置單級雙吸離心泵檢修作業規程 ——狀態卡02—03頁 ——動作卡03—15頁 ——附件15—16頁 []—作業b—檢修作業人員 圖例()—確認c—車間質量員 〈〉—安全關鍵點s—質量安全部質量員 生效簽字日期執筆:劉海港 檢修作業年月日 設備使用年月日 大乙烯設備科年月日 質量安全部年月日審核: 公司主管領導年月日打字: 機動處設備科年月日 修改序號版本修改時間修改人 第—次01 計算機編碼: 驗收確認: 檢修負責人: 檢修班組質量員驗收: 車間質量員驗收: 裝置設備負責

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什么是雙吸離心泵

什么是雙吸離心泵

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什么是雙吸離心泵 4.4

什么是雙吸離心泵 什么是雙吸泵,為什么叫雙吸泵 很多用戶及泵類設備采購人員或者剛入泵行業的從業人員都不了解什么是 雙吸泵,為什么叫雙吸泵,雙吸泵與其他泵有什么區別這一系列問題都是大多數 人員急于了解的問題,所以有必要為大家分享什么是雙吸泵以及為什么叫雙吸泵 的知識供大家參考。 由于雙吸泵的吸入口和排出口均在泵軸心線下方,雙吸泵的葉輪相當于兩個 相同大小的單吸葉輪組合在一起工作,在和單級離心泵葉輪一樣大小直徑的情況 下流量可以翻一倍;這就是為什么叫雙吸泵的原因。雙吸泵泵體就是有兩個吸水 室,最特別之處主要還是雙吸葉輪的進水方向與單吸葉輪不一樣,雙吸葉輪的好 處就是同樣轉速與流量的情況下,由于減小了進水口的流速、雙吸泵很難出現汽 蝕現象。 雙吸泵的使用范圍與臥式離心泵相同,流量范圍為90~3000m3/h,揚程 范圍為10-140m。其特點是流量大,檢修方便,并

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單級雙吸離心泵 (2)

單級雙吸離心泵 (2)

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單級雙吸離心泵 (2) 4.8

伽利略galileo泵-歐洲品質 單級雙吸離心泵 目錄 s、sh單級雙吸離心泵 伽利略galileo泵-歐洲品質 【s、sh單級雙吸離心泵】產品: 【s、sh單級雙吸離心泵】產品簡介: s、sh單級雙吸離心泵,(簡稱:s、sh型中開泵),該泵具有高效節能、應用范圍廣、軸向力平衡、壽命長、中開式結構、維修方便、快捷。s、sh單級雙吸離心 泵適合輸送各種清潔或帶有微量顆粒的中性或弱腐蝕性液體。中開泵適用于自來水廠、灌溉、排水泵站、電站、工業供水系統、空調系統、消防系統、船舶工業、 亦適合煉油工業中作一般性用途。 【s、sh單級雙吸離心泵】型號意義: 伽利略galileo泵-歐洲品質 【s、sh單級雙吸離心泵】性能范圍: 泵進口直徑dn:100∽1400mm 流量q:最高1800m3/h 揚程h:最高135m 工作壓力p:最高2.5mpa 工作溫度

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空調器多翼離心通風機整機定常流動的數值模擬

空調器多翼離心通風機整機定常流動的數值模擬

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空調器多翼離心通風機整機定常流動的數值模擬 4.3

針對柜式空調器室內機多翼離心通風機的特點,采用計算流體動力學方法對其在設計工況時的整機內部流場進行了數值模擬,揭示了其內流場的基本特征。所得到的分析結果對多翼離心通風機的結構設計以及性能優化,提供了理論依據。

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高層建筑三維非定常風場并行計算的數值模擬

高層建筑三維非定常風場并行計算的數值模擬

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高層建筑三維非定常風場并行計算的數值模擬 4.6

為了分析風洞試驗中觀測到的高層建筑模型尾流有規律的漩渦脫落現象,基于計算流體動力學軟件cfx和消息傳遞接口(mpi),利用局域網搭建了并行計算平臺,實現了單臺計算機無法實現的高層建筑三維非定常風場數值計算。采用剪應力模型(sst)進行數值計算,捕獲到了高層建筑尾流的漩渦脫落現象,并與風洞試驗數據做了比較。結果表明,三維非定常計算獲得的高層建筑表面風壓變化規律,較之三維定常和二維非定常計算所得的風場,能更真實地反映風場流動情況。

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雙吸離心泵轉子動態變形計算分析 雙吸離心泵轉子動態變形計算分析 雙吸離心泵轉子動態變形計算分析

雙吸離心泵轉子動態變形計算分析

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雙吸離心泵轉子動態變形計算分析 4.6

以單級雙吸離心泵為研究對象,分析計算葉輪口環間隙處的壓降、主軸上的作用力、變形及其影響。與傳統設計法的不同在于充分考慮了雙吸離心泵蝸殼造成的軸向力,為防止水泵運行過程中因主軸撓度過大而發生葉輪口環磨損或口環咬死現象,在兼顧葉輪口環間隙和泵效率的情形下,在泵填料腔前設置水導軸承,并通過主軸撓度和臨界轉速計算,分析水泵運行狀態和可靠性。

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離心泵在工業中的應用

離心泵在工業中的應用

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離心泵在工業中的應用 4.8

離心泵在工業中的應用

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雙吸離心泵半螺旋形吸入室流場的三維模擬分析 雙吸離心泵半螺旋形吸入室流場的三維模擬分析 雙吸離心泵半螺旋形吸入室流場的三維模擬分析

雙吸離心泵半螺旋形吸入室流場的三維模擬分析

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雙吸離心泵半螺旋形吸入室流場的三維模擬分析 4.4

在雙吸離心泵的設計中,半螺旋形吸入室應用極為廣泛。該文運用流場計算軟件fluent,基于reynolds時均方程和rngk-ε湍流模型,對雙吸離心泵半螺旋形吸入室的流場進行了三維模擬。模擬結果顯示流場速度變化較為均勻,表明這種半螺旋形吸入室作為雙吸離心泵的吸入室是合適的。

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單級雙吸離心泵維護與檢修

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單級雙吸離心泵維護與檢修 4.7

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劉燁輝

職位:質量體系管理員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵數值模擬中的應用文輯: 是劉燁輝根據數聚超市為大家精心整理的相關定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵數值模擬中的應用資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 定常多相位與非定常計算方法在雙吸離心泵數值模擬中的應用
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