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La cavitazione nei distributori oleodinamici proporzionali

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3 INDICE INTRODUZIONE 6 CAPITOLO 1. I DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 1.1 Introduzione agli impianti oleodinamici 8 1.2 Un po’ di storia sui distributori oleodinamici 10 1.3 Valvole di controllo della direzione: i distributori on-off 1.3.1 Generalità 11 1.3.2 Distributori a cursore a comando diretto 12 1.3.3 Distributori a cursore a comando pilotato 13 1.4 Valvole di controllo direzione e portata: i distributori proporzionali 1.4.1 Distributore proporzionale a comando diretto 14 1.4.2 Distributore proporzionale a comando pilotato 18 1.5 Il distributore proporzionale ATOS DKZOR-T 19 CAPITOLO 2. LA CAVITAZIONE 2.1 Un po’ di storia 22 2.2 Descrizione del fenomeno 23 2.3 Definizione del coefficiente di cavitazione 26 2.4 I differenti livelli di cavitazione 28 2.5 Implosione delle bolle 32 2.6 Metodologie d’indagine 33 CAPITOLO 3. IL MODELLO 3D DEL DISTRIBUTORE E CREAZIONE DELLA GRIGLIA DI CALCOLO 3.1 Disegno della valvola con Solid Edge 37 3.2 Individuazione delle superfici bagnate 40 3.3 Esportazione in Gambit ed elaborazione dei volumi 41 4 3.4 Creazione della griglia di calcolo (Mesh) 45 3.5 Condizioni al contorno 50 CAPITOLO 4. TEORIA COMPUTAZIONALE DELLA CAVITAZIONE 4.1 Generalità sulla Fluidodinamica Computazionale 52 4.2 I modelli Multifase 4.2.1 Scelta del modello multifase 54 4.2.2 Confronto tra i modelli 55 4.3 Il modello Mixture 4.3.1 Le equazioni di conservazione 56 4.3.2 La concentrazione dell’area interfacciale 57 4.4 I Modelli di cavitazione 4.4.1 Generalità 58 4.4.2 Limiti dei modelli di cavitazione 59 4.4.3 Equazione di trasporto di vapore 60 4.4.4 Dinamica delle bolle 60 4.4.5 Linee guida per i modelli di cavitazione 61 4.5 Il modello Schnerr and Sauer 63 CAPITOLO 5. TEORIA COMPUTAZIONALE DELLA TURBOLENZA 5.1 Definizione del modello di turbolenza 5.1.1 Introduzione 65 5.1.2 Scelta del modello di turbolenza 66 5.2 Il modello RNG k-ε 5.2.1 Generalità 67 5.2.2 Le equazioni di trasporto 68 5.3 Flussi turbolenti a parete 5.3.1 Generalità 69 5 5.3.2 Modello Wall Functions e Modello Near Wall 70 5.3.3 Wall Functions 71 5.4 Definizione della turbolenza nelle Boundary Conditions 5.4.1 Introduzione 72 5.4.2 I Parametri di turbolenza 72 CAPITOLO 6. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI CAVITAZIONE NEL DISTRIBUTORE 6.1 Importazione della Mesh 75 6.2 Definizione dei modelli di calcolo e di turbolenza 77 6.3 Definizione del fluido e delle fasi 78 6.4 Definizione delle condizioni al contorno 82 6.5 Scelta del metodo di risoluzione, inizializzazione e avvio del calcolo 87 CAPITOLO 7. ANALISI DEI RISULTATI DELLE SIMULAZIONI FLUIDODINAMICHE 7.1 Introduzione 92 7.2 Andamento della pressione 92 7.3 Velocità del fluido 98 7.4 Frazione in volume delle fasi 104 7.5 Confronto delle portate tra i modelli con e senza cavitazione 110 7.6 Confronto delle forze di flusso tra i modelli con e senza cavitazione 113 CONCLUSIONI 118 BIBLIOGRAFIA 121 APPENDICE Data Sheet Valvola proporzionale ATOS DKZOR 122
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La cavitazione nei distributori oleodinamici proporzionali

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Informazioni tesi

  Autore: Alfredo Costa
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Politecnico di Bari
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria meccanica
  Relatore: Riccardo  Amirante
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 129

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Parole chiave

fluent
cavitazione
simulazione fluidodinamica
multifase
modellazione 3d
oleodinamica
valvola proporzionale
cambiamento fase
tensione vapore
distributore idraulico

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