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非定常强压缩性湍流流动的数值模拟 总被引:3,自引:0,他引:3
当前在工程中应用最广泛的湍流模型是κ-ε双方程模型,但它对相当多的流动并不适用或不完全适用。内燃机气缸内的气体运动就是典型的一例。本文基于快速压缩假设,对κ-ε模型做了修正,使其能应用于高度非定常又有强烈压缩性的湍流流动。 相似文献
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为精确描述燃烧室进气过程中的流场动态特性,本文应用大涡模拟模型对燃烧室稳态进气过程进行三维瞬态数值模拟研究,着重考察了三种不同亚网格模型(SGS)的性能,这三种SGS模型是:代数Smagorinsky模型、动态Smagorinsky模型和单方程动态动能输运模型(LDKEM)。计算结果表明LEDKEM模型和动态Smagorinsky模型均能较好地反映流场的瞬变性和随机性,前者性能最佳;而代数Smagorinsky模型精度较差,且不能模拟流场的微结构。 相似文献
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多孔介质燃烧室内湍流气液两相流的数值研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以多孔介质发动机为背景,用数值模拟方法考察气缸内加入多孔介质蓄热体后对燃烧室内湍流流场及混合气形成的影响.建立了多孔介质随机结构的简化模型,把多孔介质视为随机分布的大量固相单元的集合.在多孔介质区域引入了Antohe和Lage提出的双方程κ-ε湍流模型.为研究喷雾液滴与多孔介质的高温壁面碰撞,引入新的喷雾模型.在模型中考虑了液滴的破碎、碰撞和合并,并且描述了喷雾和多孔介质壁面之间的相互作用.针对燃油喷雾在不同结构多孔介质内流场进行了数值计算.计算表明,喷雾与多孔介质相互作用对燃烧室内燃油液滴的蒸发、混合气的形成过程和均匀化具有重要的影响. 相似文献
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太阳池非对流层最佳厚度及最大效率数值模拟 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对现有的太阳池辐射透射模型及稳态热效率模型进行了改进,改进的模型既考虑了池水浊度的影响又考虑了池内多重反射的影响,更接近实际情况。在改进的稳态热效率模型基础上,通过数值模拟的方法,对太阳池非对流层最佳厚度及其最大效率的相关影响因素作了较为详细的分析和讨论。认为太阳池非对流层最佳厚度及其最大效率取决于太阳池尺寸和结构、太阳辐射强度、储热层和上对流层的温差、太阳辐射在水中的透射率、池底反射率、水浊度、池水的物理特性以及池深度等综合因素,其中,△T/I0(储热层和上对流层的温差与水面太阳辐射强度的比值)是影响太阳池非对流层最佳厚度的主要因素,这为太阳池高效运行提供了理论指导。 相似文献
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The velocity field in a single Plateau border(PB) of the aluminum foam in the drainage process is studied using a mathematical model for the flow inside a microchannel.We show that the liquid/gas interface mobility characterized by the Newtonian surface viscosity has a substantial effect on the velocity inside the single PB.With the same liquid/gas interfacial mobility and the same radius of the curvature,the maximum velocity inside an exterior PB is about 6~8 times as large as that inside an interior PB.We also find a critical value of the interfacial mobility in the interior PB.For the values greater and less than this critical value,the effects of the film thickness on the velocity in the PB show opposite tendencies.Based on the multiscale methodology,with the coupling between the microscale and the macroscale and the results obtained from the microscopical model,a simplified macroscopical drainage model is presented for the aluminum foams.The comparisons among the computational results obtained from the present model,the experimental data quoted in the literature,and the results of the classical drainage equation show a reasonable agreement.The computational results reveal that the liquid holdup of the foams is strongly dependent on the value of the mobility and the bubble radius. 相似文献
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