[1] Chodrat M, Kuang S B, Yua A B, et al.Numerical analysis of hydrocyclones with different conical section designs[J].Minerals Engineering, 2014, 62(07):74-84
[2]Lixin Zhao, Minghu Jiang, Baorui Xua, et al.Development of a new type high-efficient inner-cone hydrocyclone[J].Chemical Engineering Research and Design, 2012, 90(12):2129-2134
[3] 庞学诗.水力旋流器技术与应用[M]. 北京: 中国石化出版社, 2010.
[4]张在平.洗煤厂重介质旋流器过度磨损规律及解决措施研究[J].机械管理开发, 2021, 36(07):97-98
[5]张爱娟, 杨笑涵.旋流分离器液固分离特性及壁面磨蚀数值模拟研究[J].中国石油和化工标准与质量, 2020, 40(18):174-175
[6]邬奎.选煤厂重介旋流器结构参数的研究及优化[J].洁净煤技术, 2021, 27(S2):100-104
[7] 岳鹏飞.选煤厂重介质旋流器的改进与应用[J].矿业装备, 2019, 2019(03):176-177
[8]马颖, 任峻, 李元东, 等.冲蚀磨损研宄的进展[J].兰州理工大学学报, 2005, 31(1):21-25
[9]Menter F R.Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications[J].AIAA Journal, 1994, 32(8):1598-1605
[10] 何琦.洗煤厂重介质旋流器磨损分析[J].化学工程与装备, 2020, 2020(08):189-190
[11]Yam Ke San, Ricky Thien Fook Siong, Vincent Lee Chien Chen.Numerical study on erosion of a pipe bend with a vortex chamber[J].Particulate Science and Technology, 2019, 27(02):200-206
[12]郑明亮, 冯鲜, 邓斌.基于随机过程的固液分离旋流器磨损可靠性研究[J].应用力学学报, 2020, 37(03):1272-1275
[13] 齐加刚.水力旋流器分级性能分析及其改进[D]. 哈尔滨工业大学, 2021.
[14]赵新学, 金有海, 孟玉青, 等.旋风分离器壁面磨蚀的数值分析[J].流体机械, 2010, 38(4):18-22
[15]李子凌, 杨雅婷, 胡海祥.水力旋流器结构改进研究现状及展望[J].现代矿业, 2021, 37(11):138-141
[16] 穆丽珍.重介质旋流器磨损规律及解决措施探讨[J].能源与节能, 2019, 2019(10):163-164
[17]吴小林, 严超宇, 时铭显.双入口直切式旋风分离器流场内旋进涡核现象的研究[J].化工机械, 2002, 29(1):1-4
[18] Zhang Y.L., Mc Laury B. S., Shirazi S. A., et al. Simulations of particle-wall-turbulence interaction, particle motion and erosion in with a commercial CFD code[C]. Proceedings of 2006 ASME Joint U.S.-European Fluids Engineering Summer Meeting, Miami, FL, 2006, FEDSM2006-98037: 1-16.
[19] 李玥.结构优化型水力旋流器的数值模拟和实验研究[D]. 天津大学, 2018.
[20] Zhang Y.L. Application and improvement of computational fluid dynamics (CFD) in solid particle erosion modeling[D]. Tulsa: The University of Tulsa, 2006.
[21]刘丽彦.延长重介旋流器使用寿命的方法探讨[J].煤, 2011, 20(6):70-71 |