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针对壁面旋转变径管内螺旋流的压力应变项研究

发布时间:2024-03-09 00:20
  通过壁面旋转变径圆管内螺旋湍流流动特征的分析,确定其切向速度场内涡流区为微团旋转主导的椭圆形流动,外涡流区为微团变形主导且受壁面旋转影响的双曲形流动.进而利用张量的不变量理论,引入旋转率张量与应变率张量的综合不变量作为模型系数,将适用于微团旋转主导的旋转湍流Reynolds应力压力应变项修正模型拓展到了非旋转效应主导的双曲形流动中.将修正压力应变项应用于壁面旋转变径圆管流场的模拟,并将结果与实测结果进行了对比,验证了修正模型的改进效果.

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

图1变径圆管柱坐标系下速度的分解Fig.1Velocitydecompositionoftheflowfieldinthereducingpipeincylindricalcoordinates

图1变径圆管柱坐标系下速度的分解Fig.1Velocitydecompositionoftheflowfieldinthereducingpipeincylindricalcoordinates

地体现旋转效应的影响.为了使Reynolds应力模型能够更好地描述壁面旋转变径圆管内的复杂旋转湍流问题,有必要对传统压力应变项进行适当修正.1壁面旋转变径圆管内流动特征分析壁面旋转变径圆管内,螺旋流具有典型静态旋流器内流场的流动特点.同时,管壁绕其自身轴线的旋转又使其具备轴向旋转....


图4几何模型Fig.4Thegeometricmodel

图4几何模型Fig.4Thegeometricmodel

+(C3-C*3bijb槡ij)kSij+C4kbikSjk+bjkSjk-23bklSklδij()+C5k(bikΩjk+bjkΩik),(7)式中C1=3.4,C*1=1.80,C2=4.2,C3=0.8,C*3=1.30,C4=1.25,C5=0.40为模型系数.将SSG....


图5切向速度对比(a)

图5切向速度对比(a)

(m/s)0.325tangentialvelocityofwallatDVw/(m/s)1.46ReynoldsnumberatDRe19000rotationrateN4.5splitratioε/%53.4离散格式与算法控制方程在空间上采用有限体积法进行离散,具体离散格式及....


图6轴向速度对比(a)

图6轴向速度对比(a)

应会改变近壁区流动的边界层结构[17],而现有传统壁面函数对其模拟能力有限,本文采用传统的壁面函数对近壁区流动进行描述,因此,造成外涡流区的切向速度与实测仍有一定的差距.但总体上看,修正模型的切向速度在整体趋势上与实测结果更接近.(a)z=150mm(b)z=200mm(c)z=....



本文编号:3922615

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