【摘 要】
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多级潜水电泵因适应性强且易增压的特点被各领域广泛应用,复杂多变的工作环境对其运行稳定性提出严苛的要求,故提升多级潜水电泵水力性能对实现节能减排、能源可持续发展具有重要意义。空间导叶作为多级潜水电泵主要过流部件,其轮毂角区的二次流分离涡主导水泵损失。因此本文旨在探究空间导叶角区分离涡形成机制,提出二次流分离涡控制方法,突破多级潜水电泵的效率收益瓶颈。本文在江苏省自然科学基金(BK20190847)与
【基金项目】
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江苏省自然科学基金(BK20190847):深海潜航高速推进泵内局部失稳机理研究; 中国博士后科学基金(2019M661744):低航速下喷水推进泵来流畸变效应与局部失稳特性研究;
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