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1、方腔流作為驗(yàn)證數(shù)值模擬計(jì)算效率和計(jì)算準(zhǔn)確度的標(biāo)準(zhǔn)算例和衡量準(zhǔn)則,受到了各領(lǐng)域?qū)W者的廣泛研究。然而,方腔水流的三維實(shí)驗(yàn)研究由于實(shí)驗(yàn)設(shè)備和可視化技術(shù)的限制,方腔雷諾數(shù)只能達(dá)到一個(gè)值,不能滿足數(shù)值模擬技術(shù)的高速發(fā)展。如何為高雷諾數(shù)條件下方腔水流數(shù)值模型提供驗(yàn)證數(shù)據(jù)成為亟待解決的問題。本文對(duì)高雷諾數(shù)頂蓋驅(qū)動(dòng)方腔流進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,對(duì)高雷諾數(shù)方腔內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了分析,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)推求得到大渦模擬的Smagorinsky常數(shù)取值。主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如
2、下:
?。?)使用粒子圖像測(cè)速技術(shù)(Particle Image Velocimetry, PIV)測(cè)得方腔剖面流場(chǎng)數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,得到不同雷諾數(shù)中性面流場(chǎng)、流線和速度剖面。對(duì)方腔水流動(dòng)力特性進(jìn)行分析,結(jié)果表明在雷諾數(shù)為一個(gè)區(qū)間,流場(chǎng)邊界層的變化仍符合隨著雷諾數(shù)的增大而變薄的趨勢(shì)。
?。?)分析了下游次級(jí)渦旋(Downstream Secondary Eddy, DSE)和上游次級(jí)渦旋(Upstream Se
3、condary Eddy, USE)隨著雷諾數(shù)的變化情況,對(duì)已有的DSE大小隨雷諾數(shù)的變化曲線進(jìn)行延伸,補(bǔ)充了高雷諾數(shù)條件下DSE和USE大小和雷諾數(shù)的關(guān)系曲線。結(jié)果顯示在雷諾數(shù)范圍內(nèi),隨著雷諾數(shù)的增大,次級(jí)渦旋區(qū)域逐漸縮小,到雷諾數(shù)為一個(gè)值時(shí)基本消失。
(3)根據(jù)量綱分析和大渦PIV求解紊流耗散率的方法公式聯(lián)立,求得大渦模擬Smagorinsky常數(shù)在方腔中的分布。結(jié)果表明Smagorinsky常數(shù)從邊壁到中心處從零開始增大
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