搖擺條件下窄矩形通道內(nèi)流動不穩(wěn)定性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、核推進以其能量密度大、續(xù)航能力強等優(yōu)點而廣泛應用于船舶動力領(lǐng)域,如核動力艦船、核動力商船以及海洋核動力平臺等。由于受船舶核動力裝置的空間限制,具有緊湊結(jié)構(gòu)的板狀燃料元件和換熱器的布置是必要的。海洋條件會引起冷卻劑發(fā)生周期性波動,當出現(xiàn)不穩(wěn)定性時,二者相互作用使得系統(tǒng)呈現(xiàn)更加復雜的流動形態(tài)。本文主要針對搖擺條件下窄矩形通道內(nèi)的流動不穩(wěn)定性開展了全面的實驗研究和非線性分析。
  以去離子水為實驗工質(zhì),開展豎直靜止及搖擺狀態(tài)下窄矩形通道

2、內(nèi)的低驅(qū)動壓頭強迫循環(huán)流動不穩(wěn)定性實驗研究。靜止實驗中觀察到了密度波脈動(DWO)、壓力降脈動(PDO)以及Ledinegg不穩(wěn)定性,獲得了本論文的流動不穩(wěn)定性起始點(OFI)預測關(guān)系式和流動不穩(wěn)定邊界,并與常規(guī)通道和微通道內(nèi)流動不穩(wěn)定性機理進行對比。隨著質(zhì)量流速的逐漸降低,搖擺工況依次出現(xiàn)了單相波動、波谷型脈動、耦合型脈動以及兩相波動。其中波谷型脈動是典型的搖擺誘發(fā)的兩相不穩(wěn)定性,其形成機理是波谷處的劇烈產(chǎn)汽,耦合型脈動是搖擺引起的熱

3、工水力脈動與PDO之間的疊加。從波動幅度、頻譜特征以及流型對搖擺條件下強迫循環(huán)流動不穩(wěn)定性的演化特性進行分析,并將其分為搖擺占優(yōu)區(qū)、共振耦合區(qū)以及熱工水力占優(yōu)區(qū)。
  對豎直及搖擺條件下窄矩形通道內(nèi)的自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性進行實驗研究,其結(jié)果表明豎直自然循環(huán)工況會出現(xiàn)靜態(tài)流量漂移現(xiàn)象和DWO,系統(tǒng)壓力的增加或入口過冷度的降低會導致流量漂移被削弱直至消失。通過由相變數(shù)(Npch)和過冷度數(shù)(Nsub)組成的二維相空間中確定DWO的邊界

4、,結(jié)果顯示DWO的范圍較廣,且在本實驗參數(shù)范圍內(nèi)壓力(p=0.1~0.3MPa)對其邊界的影響不明顯。實驗研究還表明搖擺運動會導致自然循環(huán)工況OFI提前發(fā)生,但卻引起耦合型脈動的滯后,這是由于波谷型脈動是由冷卻劑波動誘發(fā)的,而耦合型脈動則是以DWO的發(fā)生為前提,且受搖擺劇烈程度的影響。在本論文參數(shù)范圍內(nèi),搖擺參數(shù)對OFI的影響不明顯,但隨著搖擺劇烈程度的增加,耦合型脈動起始點滯后現(xiàn)象越來越明顯。搖擺引起的空間位置變化使得自然循環(huán)靜態(tài)漂移

5、現(xiàn)象提前發(fā)生,即系統(tǒng)的自然循能力限和輸熱能力限會減小,隨著搖擺角度的增加,這種減小的程度越大,但搖擺周期的影響不明顯。此外,搖擺誘發(fā)的逆流現(xiàn)象使得入口水溫出現(xiàn)波動,且導致了系統(tǒng)流動不穩(wěn)定性提前發(fā)生,從而大大降低了系統(tǒng)的安全閾值。
  通過快速傅里葉分析(FFT)和小波分析,分別從頻域和時頻域研究了搖擺工況下熱工水力系統(tǒng)的頻率結(jié)構(gòu)特征及其分布特性,其結(jié)果表明搖擺對應頻段的能量出現(xiàn)先增加后減小的非線性趨勢,這是因為在耦合共振區(qū)域搖擺運

6、動與熱工水力脈動之間的共振作用使得信號波動加劇,而隨著熱流的增加,熱工水力因素明顯占據(jù)優(yōu)勢,系統(tǒng)阻力和驅(qū)動力的增加使得搖擺的影響被削弱。通過相空間重構(gòu)、刻畫吸引子結(jié)構(gòu)以及計算關(guān)聯(lián)維數(shù)、Kolmogorov熵和最大Lyapunov指數(shù)等幾何特征量對搖擺條件下的流動不穩(wěn)定性進行非線性分析,分析結(jié)果表明隨著熱流密度的增加,系統(tǒng)的非線性程度逐漸增加并最終趨于與靜止工況一致。在熱流密度較低的單相區(qū)域內(nèi)搖擺參數(shù)對系統(tǒng)非線性程度的影響較小,而在波谷型

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