湍流边界层的电磁—沟槽复合控制与优化机理研究

项目来源

国家自然科学基金(NSFC)

项目主持人

张辉

项目受资助机构

南京理工大学

项目编号

11672135

立项年度

2016

立项时间

未公开

研究期限

未知 / 未知

项目级别

国家级

受资助金额

60.00万元

学科

数理科学-流体力学-多场多介质耦合与流动控制

学科代码

A-A09-A0908

基金类别

面上项目

关键词

减阻 ; 流动控制 ; 复合控制 ; 优化控制 ; flow control ; composite control ; drag reduction ; optimal control

参与者

归明月;陈耀慧;赵朋龙;董祥瑞;刘梦珂;韩洋

参与机构

南昌大学;上海理工大学

项目标书摘要:随着航空航海技术的发展,流动控制已成为流体力学的前沿和热点问题,控制的方法也多种多样。而各种控制方法有着各自的优缺点,对于航空、航海等相关领域,单一的控制方法已逐渐无法满足实际需求。为了扬长避短,在不同的时刻、位置等条件下需采用不同的复合方式。本项目拟以理论研究和数值计算为主,并辅以实验验证,展开以减阻为目的的,复合激励板控制湍流边界层的研究。内容包括:1.电磁—沟槽复合控制的数值研究。揭示在不同雷诺数条件下的电磁—沟槽复合控制中,湍流流场的变化特征和耦合调制机理。2.复合控制的流动优化研究。从空间和时间上,对复合控制的组合参数、作用区域和作用强度进行优化。3.复合控制的实验验证。将复合激励板置入水洞中测试流场和阻力的变化,并与计算结果相互验证。该项目的开展可以认识复合控制的耦合机理和优化途径,对涡诱导的大量工程问题,进一步提高减阻效率和降低能耗提供新的思路,具有重要实用价值和学术意义。

Application Abstract: With the development of avigation and navigation technology,the flow control has been the foreland and hotspot of hydrodynamics.There are many kinds of control approaches that have the different advantages and disadvantages.In the relative fields as avigation、navigation and so on,a single approach will not suffice for applications gradually.In order to make best use of the advantages and avoid the disadvantages,the different composite approaches should be adopted on the different conditions as different moments,locations and so on.The control of turbulence boundary layer is investigated mainly based by numerical calculations and theory analysis and verified by the composite actuators combining experiments,which aims for drag reduction in this project.The detail contents include:1.The numerical calculations on the the composite control approaches of electromagnetic and groove.For different Reynolds numbers,the characters of flow field variations and interaction mechanism are revealed with the composed control approaches of electromagnetic and groove.2.The investigations on the optimal composite control.The parameters,regions and strength of the composite control are optimal on the space and time.3.Verification by experiments with the composite actuators.The variations of flow field and drag are investigated by the composite actuators mounted in the water tunnel,which is compared with the calculation results.The composite control approaches and the optimal control methods are known in this project,which guides a new thinking of further drag reduction and the decrease of energy consumption in many engineering projects of vortex-induced vibration,and it is of important practical values and academic significance.

项目受资助省

江苏省

项目结题报告(全文)

随着航空航海技术的发展,流动控制已成为流体力学的前沿和热点。本项目以理论研究和数值计算为主,并辅以实验验证,展开以减阻为目的的,复合激励板控制湍流边界层的研究。主要创新性结果包括:(1)电磁—沟槽的复合控制机理研究。提出一种适用于变形壁面的谱方法求解算法,采用直接数值模拟,对不同参数下的电磁力与沟槽复合后对槽道湍流的控制效果进行了研究,找到了使得复合控制减阻率达到最大的最优控制参数,阐明了复合控制对槽道湍流的减阻机理。(2)不同雷诺数条件下的电磁力参数研究。通过数学推导、数值计算和实验相结合的方法,阐明展向电磁力参数对减阻率的影响,并找出最优控制参数,在不同雷诺数下对槽道湍流的最优控制参数变化特征,以及最优控制参数下近壁拟序结构随雷诺数的变化规律,从而揭示展向电磁力控制下减阻率随雷诺数变化的内在机理。(3)电磁力作用下槽道流速度响应的放大机理研究。以层流槽道流动作为研究对象,在槽道的下壁面施加沿展向余弦分布的展向电磁力,推导了线性条件下流向响应速度的解析解,并通过直接数值模拟对非线性条件下的响应进行了计算。结合解析解和数值解,揭示了流场中速度响应的放大机制,讨论了电磁力和流场参数对响应放大效果的影响。

  • 排序方式:
  • 1
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  • 1.微气泡对湍流边界层流动结构控制的实验研究

    • 关键词:
    • 湍流边界层;本征正交分解;粒子图像测速;模态分析;相干结构
    • 赵朋龙
    • 指导老师:南京理工大学 刘怡昕
    • 学位论文

    在湍流边界层中添加微气泡可以改变边界层中的流动结构,影响流体输运过程中的摩擦阻力,并改变流动传质和传热效率。该方法在水中兵器、潜艇、鱼雷等领域都有广泛的应用,因此开展微气泡对湍流边界层流动控制的研究具有重要的理论价值和实际意义。本文采用粒子图像测速(Particle Image Velocimetry,PIV)技术,开展了微气泡对湍流边界层流动结构控制的实验研究,对不同尺度流动结构的变化特点进行了分析。论文的主要研究工作及结论包括:(1)对低速循环水洞进行了设计与改造工作:在来流收缩段进口处和下游出口处加装了稳流装置,重新设计了水洞测试段。水洞各部件之间的连接方式改为柔性连接。安装调试水洞时通过光学测量方法保证水洞收缩段、测试段和回流扩散段位于同一水平位置。稳流装置减小了流动中的振动,延长的测试段保证了流动的充分发展,柔性连接装置避免了水洞各部件之间振动的影响。这些改造工作有效地提升了低速循环水洞的品质。(2)利用低速循环水洞形成充分发展的湍流边界层,在不同雷诺数条件下通入微气泡,考察了微气泡对湍流平均速度分布、湍流二阶统计量的影响。结果表明:在Re=0.87×10~5~1.23×10~5时,微气泡直径范围约为0.1-0.38mm,其在湍流边界层中呈靠近壁面的单峰值分布,即微气泡聚集在壁面附近,浓度随法向距离的增大迅速减小。研究表明在这种分布模式下,微气泡对湍流边界层流动结构的作用主要体现在两个方面:浮力作用和排挤作用。浮力作用使得微气泡带动一部分流体向上运动,这增加了湍流边界层内法向方向的脉动。同时,排挤作用会使湍流边界层内流体密度减小,并使流动结构远离壁面。这两种作用的共同效果使得湍流边界层中的涡结构和湍流活动区远离壁面,且当雷诺数较小时,浮力作用为主导;当雷诺数较大时,排挤作用为主导。(3)对流向-法向平面内单相流(不含微气泡的湍流流动)和混合流(含有微气泡的湍流流动)流场进行了测量,从相干结构、含能结构和拓扑结构三个角度分析了微气泡对湍流边界层内大尺度结构的影响规律。通过相关函数分析得知,微气泡减小了该平面内流动结构的相干性。通过本征正交分解(Proper Orthogonal Decomposition,POD)得知,微气泡减小了低阶模态中大尺度结构对湍动能的贡献,且该作用随含能结构尺度减小而逐渐减弱。进一步对模态场中含能结构进行拓扑分析得知,混合流中近壁面区域流体单元的变形和旋转程度有所减弱,且二者之间的差异性随含能结构尺度的减小变得更加明显。(4)对流向-展向平面内单相流和混合流进行了流场测量,分析了微气泡对湍流边界层内高、低速条带结构的影响规律。相关函数分析表明微气泡使条带结构强度减弱,条带展向间距增大。随着壁面法向高度增加,微气泡与条带之间的相互作用逐渐减弱。POD分析表明微气泡使边界层内条带结构对湍动能贡献减小,使非条带结构对湍动能的贡献增加,二者的共同作用使微气泡减少大尺度含能结构能量分数的效果随壁面法向高度的增加而逐渐减弱。

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