### [icem离心泵蜗壳结构化网格划分视频教程](https://www.7b3.cn/article/1733) **Published:** 2021-01-31T13:20:55 **Author:** 泵小丫 **Excerpt:** 在下泵小丫,一月初计划完成离心泵的结构化网格划分学习任务及视频录制,今天正好是31号,果然有明确的目标就有完成… 在下泵小丫,一月初计划完成离心泵的结构化网格划分学习任务及视频录制,今天正好是31号,果然有明确的目标就有完成的可能。 关于离心泵模型,选择了最简单的单级单吸悬臂式离心泵模型,水体模型采用老师随书素材中的文件,包括进口延长段、叶轮、蜗壳、出口延长段四部分。 ![](https://img.7b3.cn/7b3/20210131/cSLhVodtaBfl.png?imageslim) ## 一、蜗壳知识简介 ### 1.压水室的作用 - 收集从叶轮中流出的液体,并输送到排出口或下-一级叶轮吸入口; - 保证流出叶轮的流动是轴对称的,从而使叶轮内具有稳定的相对运动,以减少叶轮内的水力损失; - 降低液流速度,使速度能转换成压能; - 消除液体从叶轮流出的旋转运动,以避免由此造成的水力损失。 ### 2.压水式的类型及适用范围 压水室具有下列三种基本形式。从水力方面看,螺旋形压水室中的流动比较理想,适应性强,高效率范围宽。但流道不能机械加工,尺寸形状、表面光洁度直接靠铸造来保证。叶片式压水室(导叶)一般可以单独制造,并可以进行机械加工,但水力方面不如螺旋形压水室理想。**螺旋形压水室(涡室)主要用于单级泵和中开式多级泵**,叶片式压水室主要用于多级泵,而加导叶的压水室,因能消除径向力,主要用于大型单级泵。 ![](https://img.7b3.cn/7b3/20210131/BF0JKOX1hiOc.png?imageslim) ## 二、蜗壳水体网格划分 利用icem导入几何模型,边界part有3个,分别是 - 蜗壳进口:Volute\_inlet - 蜗壳出口:Volute\_outlet - 蜗壳壁面:Volute\_wall 蜗壳水力在建模完成后通常都有很多碎面,目前最好用的应当就是icem的面合并功能了,细节较多请看视频。 关于蜗壳这种规则的几何形状,分块思想类似于弹簧,创建初始快后通过拉伸的方法逐步实现,关于最终分块结果,可以看下图所示: ![](https://img.7b3.cn/7b3/20210131/9GwdqqtXQMRe.png?imageslim) 鉴于视频讲解,所以分的块不是很细致,螺旋出口部分分为4段及以上效果会更好,完成块划分后对所有规则的六面体块进行O型剖分,提高网格质量! ![](https://img.7b3.cn/7b3/20210131/dOlHmuNNN4um.png?imageslim) 最终网格如下所示: ![](https://img.7b3.cn/7b3/20210131/dYGFv353fVB8.jpg?imageslim) ## 四、视频教程 网格划分过程录制了视频,~~本视频也是**泵小丫首个收费视频教程,本站会员免费,普通注册用户20元**。感谢支持!~~ 视频时长70分钟全高清,~~视频大小4.5Gb~~,300M大小!全程语音讲解,虽然可能讲的不好,但是讲的很细致,嘿嘿 \[content\_hide\] \[b2player src="https://ossfile.7b3.cn/1811629837/%E6%B3%B5%E5%B0%8F%E4%B8%AB%E5%AE%98%E7%BD%91%E5%85%8D%E8%B4%B9%E8%A7%86%E9%A2%91/916\_icem%E7%A6%BB%E5%BF%83%E6%B3%B5%E8%9C%97%E5%A3%B3%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%8C%96%E7%BD%91%E6%A0%BC%E5%88%92%E5%88%86%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B/index.m3u8" poster="https://img.7b3.cn/7b3/20210131/l5adY7S0AUfc.jpg?imageslim"\] \[/content\_hide\] * * * **![](https://img.7b3.cn/7b3/2021/01/20210131132356643.gif)** **免责声明** 泵小丫收集资源均来自网络 仅用于内部交流之用,如有需要请支持正版 **Tags:** icem, icem离心泵蜗壳结构化网格划分, ICEM蜗壳网格划分, 叶轮, 泵小丫, 离心泵, 结构化网格, 结构化网格划分, 网格划分, 蜗壳结构化 **Categories:** 仿真模拟 ---