中文名 | 湍流黏度 | 外文名 | turbulent viscosity |
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所屬學(xué)科 | 冶金學(xué) | 公布時(shí)間 | 2019年 |
《冶金學(xué)名詞》第二版。
湍流中由于速度脈動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)阻力。
大氣湍流渦旋能量譜可以分做大尺度的含能區(qū)和中小尺度的平衡區(qū)兩個(gè)譜段,在平衡區(qū)內(nèi)湍流從上一級(jí)渦旋得到的能量,等于往下一級(jí)傳輸?shù)哪芰颗c分子粘性耗散能量之和。平衡區(qū)又可分做兩個(gè)亞區(qū):不考慮分子粘性耗散的慣性...
雷諾實(shí)驗(yàn)證實(shí),對(duì)于粘滯流體,湍流的發(fā)生取決于流場(chǎng)的雷諾數(shù)Re =υ/(其中、υ 分別為流體的運(yùn)動(dòng)粘度和特征速度,為特征長(zhǎng)度)。雷諾數(shù)為作用于流體上慣性力和粘性力的無(wú)量綱比值。當(dāng)流體中發(fā)生擾動(dòng)時(shí),慣性力...
對(duì)湍流的研究已有近百年的歷史,1839年,G.漢根在實(shí)驗(yàn)中首次觀察到由層流到湍流的轉(zhuǎn)變。1883年,O.雷諾又在圓管水流實(shí)驗(yàn)中找出了層流過(guò)渡到湍流的條件。在理論研究方面,1895年雷諾曾把瞬時(shí)風(fēng)速分解...
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評(píng)分: 4.8
旋流自吸泵蝸殼結(jié)構(gòu)不同于普通泵,具有特殊的流場(chǎng)結(jié)構(gòu)。采用大渦模擬方法和滑移網(wǎng)格技術(shù),通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)工況下旋流自吸泵三維非定常湍流場(chǎng)的數(shù)值計(jì)算,捕捉到泵葉輪和蝸殼內(nèi)的壓力分布、速度分布和尾跡區(qū)內(nèi)旋渦的結(jié)構(gòu)與演化特征等重要流動(dòng)信息,結(jié)果表明葉輪內(nèi)部靜壓具有一定的非對(duì)稱性。分析了分離室內(nèi)漩渦形成的原因。對(duì)含氣率分布的分析表明,葉輪中氣相主要集中于葉片的吸力面區(qū)域。對(duì)旋流自吸泵的性能進(jìn)行預(yù)測(cè),得到了預(yù)測(cè)性能曲線,并將預(yù)測(cè)結(jié)果與性能試驗(yàn)結(jié)果作了對(duì)比,證明了大渦模擬法能夠較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)旋流自吸泵內(nèi)部流動(dòng)特性和性能。
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評(píng)分: 4.4
設(shè)計(jì)了一種梯形截面的新型螺旋型湍流促進(jìn)器,分析了速度、湍動(dòng)能、湍流耗散率、壓力、壁面剪切力等物理量的指標(biāo)變化以及在流場(chǎng)中的分布狀態(tài),結(jié)合數(shù)值模擬分析法探索螺旋型湍流促進(jìn)器強(qiáng)化傳質(zhì)過(guò)程的作用機(jī)理,并與傳統(tǒng)半圓形截面螺旋型湍流促進(jìn)器的流體動(dòng)力學(xué)性能和能耗進(jìn)行了對(duì)比。研究表明,梯形截面螺旋型湍流促進(jìn)器流場(chǎng)的最大速度為1.44 m/s,湍動(dòng)能平均值為0.023 K,壁面剪切力平均值為9.55 Pa,軸向壓力降與壁面剪切力的比值為165;半圓形截面螺旋型湍流促進(jìn)器流場(chǎng)的最大速度為1.17 m/s,湍動(dòng)能平均值為0.02 K,壁面剪切力平均值為7.35 Pa,軸向壓力降與壁面剪切力的比值為155;梯形截面的螺旋型湍流促進(jìn)器流場(chǎng)的流體動(dòng)力學(xué)性能要優(yōu)于半圓形截面螺旋型湍流促進(jìn)器,且壓力降與壁面剪切力相比增加幅度較小,即相對(duì)阻力更小,在滿足強(qiáng)化傳質(zhì)要求的同時(shí)消耗更少的能量。
當(dāng)流體流動(dòng)時(shí),分子間的摩擦力,流體流動(dòng)界面上的速度是不一樣,就是湍流粘度的影響。
湍流的基本機(jī)理是渦流擴(kuò)散,即漩渦帶動(dòng)流體質(zhì)點(diǎn)隨機(jī)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致強(qiáng)烈的動(dòng)量傳遞速率,使得表觀黏度遠(yuǎn)大于分子水平的黏度,按照牛頓黏性定律的表述格式可倒推出渦流黏度。
但是需要說(shuō)明的是: 1.湍流粘性要遠(yuǎn)大于層流粘性?! ?.湍流粘性是流體流動(dòng)狀態(tài)的反應(yīng),而不是真的粘性,不屬于流體的物理屬性。
湍流粘度的本質(zhì)是渦擴(kuò)散,表觀理解是組分粘度的增加。
湍流粘性系數(shù)利用布西內(nèi)斯科假設(shè),其形式和分子粘性一樣但是區(qū)別很大。2100433B
湍流在空氣動(dòng)力學(xué)中指的是短時(shí)間(一般少于10min)內(nèi)的風(fēng)速波動(dòng)。為了有效地描述風(fēng),將它認(rèn)為是通過(guò)天氣、晝夜、季節(jié)的平均風(fēng)速和湍流的風(fēng)速波動(dòng)疊加構(gòu)成的。這些風(fēng)速波動(dòng)的周期一般為一到幾個(gè)小時(shí),在10分鐘,湍流波動(dòng)的平均值為零。
湍流產(chǎn)生的原因主要有兩個(gè):一個(gè)是當(dāng)氣流流動(dòng)時(shí),由于地形差異(如山峰)造成的與地表的摩擦或者阻滯作用;另一個(gè)是因?yàn)榇髿鉁囟炔町惡涂諝饷芏炔町愐鸬臍饬鞔怪绷鲃?dòng)。通常這兩種原因彼此影響。例如,當(dāng)氣流經(jīng)過(guò)高山時(shí)就會(huì)被迫流向溫度較低的地區(qū),這時(shí)氣流與大氣環(huán)境的熱平衡被打破,引起風(fēng)速波動(dòng)。
湍流顯然是一個(gè)復(fù)雜的隨機(jī)過(guò)程,并且不用簡(jiǎn)單明確的方程來(lái)表示,我們能可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)規(guī)律來(lái)研究湍流。針對(duì)湍流統(tǒng)計(jì)規(guī)律的描述有很多,關(guān)鍵在于找出是湍流強(qiáng)度和陣能哪一種夠在實(shí)際工程中得到最好的應(yīng)用,最簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)描述就是湍流度和風(fēng)因子。其中,湍流強(qiáng)度是對(duì)湍流總體水平的度量。
在進(jìn)行CFD數(shù)值模擬的時(shí)候,往往需要估計(jì)計(jì)算入口處湍流強(qiáng)度的數(shù)值。如果想估計(jì)的準(zhǔn),必須要進(jìn)行一些實(shí)際的測(cè)量或者要有一定的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。以下是一些估計(jì)計(jì)算入口湍流度的方法。
1. 較高湍流度的情況:在復(fù)雜幾何形狀內(nèi)部進(jìn)行的高速流動(dòng)一般湍流度在5%---20%。比如熱交換機(jī),渦輪,壓縮機(jī)等。
2. 中度湍流度的情況:在類似于較粗的管子內(nèi)流動(dòng)的不太復(fù)雜的流動(dòng),較低速度(雷諾數(shù))流動(dòng)等。此時(shí)一般來(lái)說(shuō)湍流度在1%---5%。
3. 低湍流度的情況:來(lái)源于靜止的氣流的流動(dòng)。比如,汽車相對(duì)與靜止的空氣在運(yùn)動(dòng),潛水艇外部的流動(dòng),航空飛行器的飛行。當(dāng)然,高質(zhì)量的風(fēng)洞也可以產(chǎn)生較低湍流度的流動(dòng)。此時(shí)湍流度一般都低于1%。對(duì)于無(wú)風(fēng)時(shí)的時(shí)候,相對(duì)于航空飛行器的空氣的湍流度大約為萬(wàn)分之八。