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文檔簡介
1、顆粒懸浮流在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和自然界中廣泛存在,比如細(xì)胞顆粒分離,流化床,管道輸運,以及更為常見的河道中泥沙沉降和輸運等。盡管對這種流動已經(jīng)有了大量的實驗、數(shù)值方面的研究,但由于顆粒與流體之間相互作用的復(fù)雜性,至今對其流動特性以及作用機理仍缺乏足夠的認(rèn)識。
本論文采用并行化的虛擬區(qū)域方法對方管中中性懸浮顆粒的慣性遷移現(xiàn)象及顆粒與方管湍流的相互作用問題進行了直接數(shù)值模擬,層流狀態(tài)下研究了不同尺寸的顆粒在不同雷諾數(shù)、周期性管長下的遷移平
2、衡位置及其穩(wěn)定性問題,湍流狀態(tài)下研究了顆粒對方腔二次流、湍流統(tǒng)計量和流場渦結(jié)構(gòu)的影響。
管道雷諾數(shù)為100-1500范圍內(nèi),顆粒的慣性遷移平衡位置分為方管對角線和中心線兩種。隨著雷諾數(shù)的增加,對角線上的平衡位置愈靠近角落,中心線上的平衡位置則先靠近壁面,再遠(yuǎn)離壁面,形成類似于圓管中的內(nèi)部平衡位置;小顆粒的平衡位置比大顆粒更靠近壁面,尤其對中心線處的平衡位置影響較大。在低Re條件下的長管(管長4H)中,對角線上的平衡位置穩(wěn)定性較
3、弱;高Re下,中心線上平衡位置同樣趨于不穩(wěn)定,小顆粒表現(xiàn)的比較明顯。縮短管長即短管(管長2H)條件下,顆粒之間的距離減小,顆粒鏈更加穩(wěn)定,顆粒誘導(dǎo)渦分布于整個管道中,使得對角線和中心線上的兩個平衡位置都能穩(wěn)定存在。高Re下,管長的加長,易使得流動向湍流轉(zhuǎn)變,從而得不到平衡位置。多個顆粒的慣性遷移遵循單顆粒的遷移規(guī)律,在平衡位置處形成流向上穩(wěn)定的顆粒鏈結(jié)構(gòu)。
剪切雷諾數(shù)為150條件下,中性懸浮的顆粒在低濃度下增加了中心截面的流向
4、平均速度,但整體而言則是增加了流動阻力。顆粒濃度的增加使得二次流中心沿著近似直線的軌跡向方管中心內(nèi)部靠近。同濃度下,小顆粒對二次流的影響要大于大顆粒。顆粒的存在對大尺度流向渦起到了抑制作用,使得大尺度渦破碎成小尺度渦,減弱了流體上拋運動,削弱了近壁面處的流向脈動速度均方根值,增加了近壁面處的法向和展向的脈動速度均方根值。顆粒的削弱作用在流向最大脈動速度均方根值附近達(dá)到最強;在對數(shù)律區(qū)域,流向脈動速度均方根值變化不大,法向和展向的脈動速度
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