999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

兩層流中潛體運動與誘發內波特征關系研究

2016-05-04 03:05:08韓盼盼牛明昌
船舶力學 2016年5期

丁 勇,段 菲,韓盼盼,牛明昌

(哈爾濱工程大學 船舶工程學院,哈爾濱 150001)

兩層流中潛體運動與誘發內波特征關系研究

丁 勇,段 菲,韓盼盼,牛明昌

(哈爾濱工程大學 船舶工程學院,哈爾濱 150001)

在兩層流體中潛體運動會激發生成內波。文章通過編程控制潛體運動,使用動態分層法保證潛體運動時邊界層不受影響,基于RANS方程多相流模型,采用求解相的體積分數方式捕捉內界面波形。潛體定常運動計算結果與實驗結果相符,通過此方法,對比不同潛深下潛體誘發內波波高和波長隨密度Froude數的變化特征,得到了誘發內波波高最大處的臨界密度Froude數,重點研究了在臨界密度Froude數處潛體加速運動和減速運動對誘發內波幅值及其波動過程的影響。

兩層流體;潛體尾跡;非定常運動;內波

0 引 言

水下航行體在分層流體中運動時,其周圍水質點受到體積效應下的浮力作用,在約化重力作用下,分層界面附近流場將產生波動從而形成了內波。在源生內波的研究中,兩層流體模型受到人們的格外關注。在無粘假設下,Lu等[1-2]采用穩定相方法給出了點源運動產生的內界面波形解,Yeung[3]和Wei[4]等通過Green函數法探討了點源運動誘生的內波模式與表面波模式對內界面興波的影響,Xu等[5]運用線性理論研究了含密越層的三層流體中卵形體產生的內波速度梯度場,Zhu等[6]采用邊界元理論方法以求解球體在上層流體運動的內波波形;Gourlay[7]以及Fritts[8]等采用直接模擬法研究了粘流場中漩渦對源生內波的影響,Chernykh[9]采用RANS下的數值模擬方法模擬了分層流中有凈動量的自航尾跡。目前絕大多數研究以潛體定常運動狀態為研究對象,以相對運動法來模擬潛體在分層流中的運動。

本文將通過編程控制潛體的絕對運動,運用動態分層法保證潛體運動時邊界層不受影響,確保此處有更穩定的y+值以提高計算精度,基于RANS方程多相流模型,采用CFD技術,重點研究潛體加速和減速運動對內波幅值及其波動過程的影響。通過與實驗值對比定常運動結果,確定本文模擬方法的可行性,對比分析不同潛深下潛體定常運動誘發內波波高、波長隨密度Froude數的變化特征,得到誘發內波波高最大處的臨界密度Froude數;在臨界密度Froude數處的運動速度下,定義加速度無量綱數,研究潛體加速和減速運動對內波幅值及其波動過程的影響,進一步定量討論加速度和減速度的大小與內波幅值的關系。

1 數值計算方法與模型

在兩層流體中求解非穩態的連續方程和Navier-Stokes方程時,假設兩種液體互不相溶,以q流體為例,引入體積分數變量αq,兩層流體交界面通過求解q流體相的體積分數連續性方程(1)得到:

對于主相,它的體積分數由(2)式約束計算得到。

體積分數方程通過顯式時間的離散來求解,采用當前時刻之前的時間步長帶入標準有限差分插值方案中進行體積分數值的計算。

其中:n+1代表當前的時間步長;n代表前一間隔的時間步長;αq,f是通過一階迎風格式計算得到的q流體體積分數在表面處的值;V為計算單元的體積;Uf是根據正常速度流體在表面處的體積通量。

由于表面力使用散度定理可以表示為體積力,而這個體積力正是添加給動量方程的源項,此模型采用Brackbill等[10]提出的連續表面力模型。當一個單元中只有兩相時,體積力為:

其中:σij為表面張力系數,為表面曲率,。

本文通過編程控制潛體運動規律,運用動態分層法保證潛體運動時邊界層不受影響,確保此處有更穩定的y+值,通過理想高度和分割因子(合并因子)兩種參數來控制這一過程。(5)式表示當網格被拉伸大于一定高度時,該層網格會分裂為兩層網格,(6)式表示當網格被壓縮小于一定高度時,該層網格會與相鄰的另一層網格相融合變為一層網格。

其中:h是網格高度,hideal是理想高度,αs是分割因子,αc是合并因子。

為了使用這種方法,需要對計算域進行變形。在潛體運動方向分割出一個條形內域,內域隨著潛體的水平運動進行平動,其他部分為外域,內域與外域之間以interface相連,這樣內域在平動時會引起周圍網格的生成與消去,但不會對外域的網格造成影響。圖1為計算模型示意圖。

圖1 計算模型示意圖Fig.1 Sketch of the calculation model

在計算中取h′=0.15 m,h=0.25 m,潛體直徑D=0.05 m,ρ1= 998.2 kg/m3,μ1=1.003×10-3kg/(m·s ),ρ2=1 023.79 kg/m3,μ2= 0.981 1×10-3kg/(m·s)。

在密度分層的流體中潛體運動會誘發生成內波,內波特征取決于密度Froude數Frd。

其中:U為潛體運動速度,Δρ為兩層流體密度差,h′為上層流體厚度、h為下層流體厚度。

2 潛體勻速運動對內波波高及波長的影響

潛體勻速運動誘發內波特征計算結果將與Arntsen[11]在分層水槽中的實驗結果進行對比。圖2所示即為本文方法計算得到的潛體位于內界面之上1.6D、Frd=0.6時的波形圖,內波波高值取前兩個波中的最大值,波長值取最大波高處對應的波長。本文重點考察潛體運動速度以及潛深的變化對內波波形的影響,因此密度Froude數中的變量僅改變運動速度,考察范圍為0.2<Frd<1.0,潛深的影響分別考察潛體位于內界面之上2.3D、1.6D、1.0D以及位于內界面之下0.9D、1.4D的情況。圖3為內波波高隨Frd變化的對比結果,波長變化結果見圖4。

圖2 Z0/D=1.6,Frd=0.6時內波波形圖Fig.2 Internal wave at Z0/D=1.6,Frd=0.6

在本文考察的所有計算范圍內,數值計算結果與實驗結果吻合良好,確定通過編程和動態分層法模擬分層流中潛體運動的可行性。結果顯示,內波波高與波長隨密度Froude數的變化趨勢與潛深無關。內波波高值隨運動速度的增加先增大后減小,在Frd≈0.6波高最大,在0.2<Frd<1.0的范圍內,波高值減小幅度對比增大幅度較小;潛體潛深僅改變幅值大小,潛體運動距離內界面越近,誘發內波幅值越大,而當Frd>0.8時,潛體位于內界面之下距離1.4D誘發的內波幅值比0.9D的幅值大。

內波波長的度量以上層流體高度h′為參考,隨著潛體運動速度的增加波長值呈指數形式增大,在0.2<Frd<1.0的的范圍內,最大波長值發生在Frd=1.0處,當潛體在上層流體中運動時,潛體距離內界面越近,相同速度下誘發生成的內波波長越小,而當潛體在下層流體中運動時,結果相反;與實驗結果相比,本文由于假設兩種液體沒有相互穿插,密越層厚度幾乎為0,而實驗中由于淡水與鹽水的相容性,存在一定厚度的密越層,約為圓柱直徑的0.7~1.0倍,因此與實驗結果存在一定偏差,但是本文計算方法有效地解決了由于水池長度的限制Frd>0.8時產生的內波未達到有效的穩定狀態,波長無法獲得的缺陷,以及內波波高太小難以測量等問題。

圖3 不同潛深下內波波高(H/D)隨Frd變化Fig.3 Variation in internal wave heights(H/D)with Frdat different depth

圖4 不同潛深下內波波高(λ/h′)隨Frd變化Fig.4 Variation in internal wave heights(λ/h′)with Frdat different depth

3 潛體加/減速運動對內波波幅的影響

本文重點研究潛體非定常運動時誘發內波幅值與波動過程特征,定義描述加速度無量綱數為,其中a為潛體運動加速度,υ=μ/ρ為流體運動粘性系數。潛體勻速運動結果顯示,在各個潛深處當Frd≈0.6時內波波高最大,因此當潛體位于內界面之上2.3D處以Frd=0.6勻速運動并達到穩定狀態時,分別研究潛體以Ara=±0.908 5×103、Ara=±1.112 7×103、Ara=±1.573 6×103作加速運動和減速運動誘發內波幅值與波動過程。

定義在運動潛體正下方誘發的內波第一波峰稱之為“First Hump”,內波第一波谷稱之為“First Valley”也稱之為首波峰及首波谷,第二個波峰稱之為“Second Hump”,波谷稱之為“Second Valley”也稱之為次波峰及次波谷。

圖5 潛體減速運動誘發生成內波的峰值變化Fig.5 Peak-curves of internal wave induced by submerged body deceleration motion

圖6 潛體做加速運動誘發生成內波的峰值變化Fig.6 Peak-curves of internal wave induced by submerged body acceleration motion

圖5為不同減速度下潛體減速運動過程中內波峰值變化曲線,每隔0.5 s取一次值,可以看出內波峰值都是呈波動性的變化。處于潛體正下方的首波峰峰值隨潛體速度減小H/D從0.41迅速衰減,當潛體速度減為0時,以減速度Ara=-1.573 6×103運動導致的內波首波峰值H/D減小到約0.12,顯然此時潛體雖靜止但首波峰還未完全衰減,而當減速度為Ara=-0.908 5×103和Ara=-1.112 7×103時,速度減小接近0時首波峰幾乎為0;次波峰的變化伴隨著減速的開始逐漸變大,H/D從0.3變化到0.6,波動幅度幾乎增大了一倍,以增大后的幅度波動性地持續一段時間后迅速衰減,從圖5(b)可看出幾乎持續了三個波動周期,對比不同的減速度,當潛體速度減為0時,次波峰峰值隨減速度大小依次為0.55、0.35和0.20,減速度為Ara=-1.573 6×103時,次波峰持續增大,并未衰減。

圖6為不同加速度下潛體加速運動過程中內波峰值變化曲線,當Frd=1.0時完成加速運動,加速運動誘發生成的內波峰谷值依舊呈波動性變化,首波谷隨潛體運動速度的增加H/D最大從0.05增大到0.21,但是相應的加速度最小為Ara=0.908 5×103,以最大加速度運動的潛體在完成加速運動時H/D僅從0.05增大到約0.10,首波峰與次波谷的變化趨勢與首波谷截然相反,均隨運動速度增加而減小,在加速度為Ara=1.573 6×103時潛體運動對首波峰影響不大,H/D僅從0.37減小到0.34,次波谷谷值從0.48減小到0.38,在最小加速度下,首波峰與次波谷衰減最明顯,加速完成時分別減小到0.23和0.33。

4 結 論

本文基于RANS方程多相流模型,采用CFD技術,通過編程和動態分層法模擬潛體真實運動,確保在模擬過程中邊界層不受影響,通過與實驗值對比定常運動計算結果,確定本文模擬方法的可行性。對比分析不同潛深下潛體定常運動誘發內波波高、波長隨密度Froude數的變化特征,進一步討論了潛體加速和減速運動對內波幅值及其波動過程的影響,具體結論如下:

(1)本文計算方法可有效地模擬潛體運動誘發內波實驗,并且解決了由于水池長度的限制當潛體運動速度過大內波波長無法獲得的缺陷,以及內波波高太小難以測量等問題。

(2)潛體勻速運動誘發內波結果顯示,在0.2<Frd<1.0的范圍內,內波波高值先增大后減小,在Frd≈0.6時波高最大,不同潛深下潛體距離內界面越近,內波波高越大;潛體勻速運動誘發內波波長呈指數形式增大,潛體在上層流體中運動時,距離內界面越近,誘發生成的內波波長越小,而當潛體在下層流體中運動時,結果相反。

(3)潛體加速運動和減速運動過程中內波呈現波動性變化,潛體正下方的內波波幅變化趨勢與速度變化相同,即加速運動時首波峰(谷)值增大,減速運動時首波峰(谷)值減小,此外,潛體加/減速度越小,運動完成時峰谷幅值變化越大。

(4)當潛體從誘發內波最大的速度處(即Frd≈0.6)開始減速時,次波峰先增大后減小,加速時,首波峰以及次波谷均呈波動性減小。

[1]Lu D Q,Chen T.Surface and interfacial gravity waves induced by an impulsive disturbance in a two-layer inviscid fluid [J].Journal of Hydrodynamics,Ser.B,2009,21(1):26-33.

[2]Lu D Q,Chwang A T.Interfacial waves due to a singularity in a system of two semi-infinite fluids[J].Physics of Fluids (1994-present),2005,17(10):102-107.

[3]Yeung R W N.Waves generated by a moving source in a two-layer ocean of finite depth[J].Journal of Engineering Mathematics,1999,35(1):85-107.

[4]Gang Wei,Jiachun L,Shiqiang D.Surface effects of internal wave generated by a moving source in a two-layer fluid of finite depth[J].Applied Mathematics and Mechanics,2003,24(9):1025-1040.

[5]Xu Z,Chen X,Sturova I V.Surface characters of internal waves generated by Rankine ovoid[J].Acta Mechanica Sinica, 2006,22(5):417-423.

[6]Zhu W,You Y X,Miao G,et al.Waves generated by a 3 D moving body in a two-layer fluid of finite depth[J].Journal of Hydrodynamics,Series B,2005,17(1):92-101.

[7]Gourlay M J W J F D.Direct numerical simulations of initially turbulent wakes[Z].Biloxi,MS:200118.

[8]Fritts D,Gourlay M,Orlando W,et al.Numerical simulation of late wakes in stratified and sheared flows[Z].2003:206-210.

[9]Chernykh G G,Moshkin N P,Fomina A V.Dynamics of turbulent wake with small excess momentum in stratified media [J].Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation,2009,14(4):1307-1323.

[10]Brackbill J U,D.Kothe B,Zemach C.A continuum method for modeling surface tension[J].J Comput.Phys.,1992,100:335-354.

[11]Arntsen ? A.Disturbances,lift and drag forces due to the translation of a horizontal circular cylinder in stratified water [J].Experiments in Fluids,1996,21(5):387-400.

Research on the relationship between moving patterns of submerged body and the features of induced internal waves in two layer fluid

DING Yong,DUAN Fei,HAN Pan-pan,NIU Ming-chang
(College of Shipbuilding Engineering,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China)

The motion of submerged body in stratified fluids will excite the generation of internal waves.In this paper,by control the motion of submerged body using user defined files,using layering to ensure the boundary layer will not be influenced by the motion of submerged body.The waveform of interface was captured by means of solving the volume fraction of each fluids based on multiphase flow model of RANS equation.The calculation results of uniform motion were in good agreement with experimental results.Comparing the the characteristics of variation in internal wave heights and lengths with densimetric Froude number at different depth the critical densimetric Froude number induced the maximum internal wave heights was obtained by this method.The interaction of submerged body acceleration and deceleration motion with induced internal wave at critical densimetric Froude number was mainly studied.

two layer fluid;submerged body wake;unsteady motion;internal wave

U661.1

:Adoi:10.3969/j.issn.1007-7294.2016.05.002

1007-7294(2016)05-0523-07

2016-01-03

裝備預研專項基金資助項目

丁 勇(1959-),男,博士,教授,E-mail:dingyong@hrbeu.edu.cn;段 菲(1990-),女,碩士研究生。

主站蜘蛛池模板: 国产www网站| 国产丰满大乳无码免费播放| 中文字幕 91| 四虎在线高清无码| hezyo加勒比一区二区三区| 久久伊人久久亚洲综合| 国产剧情伊人| 国产 在线视频无码| 人妻中文字幕无码久久一区| 沈阳少妇高潮在线| 免费观看成人久久网免费观看| 国产日韩av在线播放| 中文字幕乱妇无码AV在线| 国产天天射| 天天摸夜夜操| 97精品久久久大香线焦| 大香网伊人久久综合网2020| 呦视频在线一区二区三区| 中文字幕在线永久在线视频2020| 一区二区三区成人| 久久中文电影| 欧美成在线视频| 午夜免费小视频| 亚洲中文无码h在线观看| 97国产在线视频| 国产无码在线调教| 亚洲中文字幕无码mv| 日韩无码黄色| 免费不卡视频| 国产毛片基地| 成年午夜精品久久精品| 久久青草热| 蜜臀AV在线播放| 久久精品电影| 亚洲一区二区在线无码| 午夜精品久久久久久久无码软件| 曰AV在线无码| 欧美中文字幕在线视频| 亚洲第一黄色网| 欧美成a人片在线观看| 亚洲精品在线影院| 国产在线观看99| 精品综合久久久久久97超人| 久久精品人人做人人| 成人一级黄色毛片| 日韩最新中文字幕| 免费人成黄页在线观看国产| 国产成人高精品免费视频| 又黄又爽视频好爽视频| 污网站免费在线观看| 欧美三级视频网站| 3344在线观看无码| 国产日韩精品欧美一区喷| 国产精品亚欧美一区二区三区| 91精品国产综合久久香蕉922| 最新亚洲av女人的天堂| 久久亚洲黄色视频| 狠狠亚洲婷婷综合色香| 一本久道热中字伊人| 亚洲av无码人妻| 国产精品尤物在线| 欧美精品1区2区| 曰韩人妻一区二区三区| 亚洲综合精品第一页| 日韩欧美国产精品| 免费人成在线观看成人片| 在线a网站| 亚国产欧美在线人成| 国产自在自线午夜精品视频| 久久影院一区二区h| 国产亚洲精| a级毛片网| 欧美日本中文| 全免费a级毛片免费看不卡| 欧美成人一级| 日韩中文字幕亚洲无线码| 国产精品不卡永久免费| 国内精品九九久久久精品| 婷婷五月在线| 亚洲中文字幕无码爆乳| 无码综合天天久久综合网| 成人免费午间影院在线观看|