韋曉晶,李春鳳,彭 婧,王 偉
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)
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空濾前管CFD仿真分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化
韋曉晶,李春鳳,彭婧,王偉
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)
摘要:討論了使用通用流體力學(xué)軟件,在設(shè)計初期對微型車空濾前進(jìn)氣管路管路設(shè)計方案的CFD評價、選型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法,并結(jié)合實(shí)例實(shí)現(xiàn)了計算機(jī)輔助空濾前管設(shè)計,取得了滿意的結(jié)果。
關(guān)鍵詞:計算流體力學(xué);進(jìn)氣管;流動阻力;AVL FIRE
中置后驅(qū)發(fā)動機(jī)的空濾前管較長、流阻較大,它的設(shè)計直接影響發(fā)動機(jī)的進(jìn)氣效率。本文通過對某型中置后驅(qū)商用車的空濾前管進(jìn)行流場特性CFD仿真分析,得到空濾前管內(nèi)部的流場分布和壓力場分布。根據(jù)這些特性分析了該種設(shè)計的優(yōu)劣,并針對某些不合理的地方進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以改善空濾前管的流場特性,降低流動損失,縮短設(shè)計周期。
空濾前管的3D數(shù)模來自UG模型,為了節(jié)省空間,采用大梁進(jìn)氣方案,即空濾前管大部分由車架中空大梁充當(dāng)。由于大梁設(shè)計時利用復(fù)雜的中空結(jié)構(gòu)作為空濾前管諧振腔,故在此處對車身結(jié)構(gòu)件及空濾前管進(jìn)行相應(yīng)簡化處理[1],以方便三維網(wǎng)格搭建。網(wǎng)格化分采用AVL FIRE的FAME完成,F(xiàn)AME是一款由AVL開發(fā)的前處理網(wǎng)格自動生成工具,能夠生成絕大多數(shù)為六面體的混合非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格如圖1所示,網(wǎng)格數(shù)量在40萬左右。

圖1 空濾前管的網(wǎng)格模型
介質(zhì)為空氣,單一相,因此采用單相流模型。由于空率前管處在常溫中,溫度變化很小,因此不考慮氣流的熱力學(xué)模型。其次空氣在空濾前管中的流動以湍流為主,故采用湍流模型描述前管內(nèi)的空氣流動狀況。寫成笛卡爾坐標(biāo)系下張量形式的控制方程如下:
連續(xù)性方程:

動量方程:

上面兩個方程稱為雷諾平均的Navier-Stokes (RANS)方程。它們和瞬時Navier-Stokes方程有相同的形式,只是速度或其它求解變量變成了時間平均量。
標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型的湍動能k的輸運(yùn)方程:

耗散率ε的輸運(yùn)方程:

對以上控制方程采用有限體積法進(jìn)行求解計算。壓力項和速度項之間的耦合計算采用SIMPLE算法[2]。因為壁面對湍流有明顯影響,在很靠近壁面的地方,粘性阻尼減少了切向速度脈動,壁面也阻止了法向的速度脈動。離開壁面稍微遠(yuǎn)點(diǎn)的地方,由于平均速度梯度的增加,湍動能產(chǎn)生迅速變大,因而湍流增強(qiáng)。因此近壁的處理明顯影響數(shù)值模擬的結(jié)果,因為壁面是渦量和湍流的主要來源。不求解層流底層和混合區(qū),采用半經(jīng)驗公式(壁面函數(shù))來求解層流底層與完全湍流之間的區(qū)域。
計算介質(zhì)為空氣,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,溫度 T=300 K,空氣密度 ρ=1.225 kg/m3,空氣粘度μ=1.7894×10-5Ns/m2.
進(jìn)口為壓力進(jìn)口,出口為流量出口,流量值來自GT-SUITE計算,擬定匹配本公司某型發(fā)動機(jī)。
工質(zhì)為可壓縮理想氣體,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,環(huán)溫T=311.15 K,模擬WOT工況下進(jìn)氣系統(tǒng)空濾前管內(nèi)部氣體的流動情況。計算求解器選用計算流體力學(xué)商用軟件AVL FIRE,計算收斂后完成后處理,原始模型壓力分布如圖2所示,流速分布云圖如圖3所示,類似文丘里管段出現(xiàn)氣流加速。

圖2 原始模型壓力云圖

圖3 原始模型速度云圖
為了能夠更清楚的看到空濾前管管路中的流場和壓力場分布情況,在此截取了3個有代表性的截面下圖為進(jìn)口管,大梁、出口管的切面圖,如圖4至圖6所示。

圖4 中部壓力云圖

圖5 中部速度云圖

圖6 出口管段壓力云圖
從流線圖(圖7)可以看出,在進(jìn)氣管與大梁、大梁與出氣管的交界處均產(chǎn)生了流動分離的現(xiàn)象,致使渦流的產(chǎn)生和此處的湍流強(qiáng)度增加,在大梁中部為了避讓橫梁結(jié)構(gòu)而形成的壺口處和出氣管彎角處產(chǎn)生了最大流速50 m/s.

圖7 原始模型速度流線圖
由于大梁中部焊接橫梁,大梁氣室須避讓,因而在大梁中部形成了一個流動面積收縮,雖已進(jìn)行圓滑過渡處理但仍出現(xiàn)了流動分離;在大梁和出口管的交界處產(chǎn)生了流動分離,影響了充氣效率。
從流體力學(xué)角度來說,流動損失在很大程度上是由流動分離致使渦流的產(chǎn)生和當(dāng)?shù)氐耐牧鲝?qiáng)度增加產(chǎn)生引起的,因此我們在結(jié)構(gòu)優(yōu)化上主要先解決幾個渦流產(chǎn)生點(diǎn)和流動分離點(diǎn)的設(shè)計問題。對大梁內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行流線型設(shè)計,使結(jié)構(gòu)對氣流起到疏導(dǎo)作用而不是阻礙作用,放緩變截面處的壓力降,去除一些不必要的阻礙結(jié)構(gòu),在進(jìn)出氣管口圓滑過渡或加裝導(dǎo)流板,最大限度地降低因渦流產(chǎn)生的能量損失。為此提出兩點(diǎn)優(yōu)化方建議:(1)將橫梁位置下調(diào)增大截面積;(2)在進(jìn)出氣管口設(shè)置圓弧過度并加裝導(dǎo)流板。對相應(yīng)位置進(jìn)行改進(jìn),仿真結(jié)果如下表1所示。

表1 優(yōu)化前后流阻對比
改后的全局速度流線如圖8所示,從流線中更改后氣流流速較優(yōu)化前更均勻,未出現(xiàn)由于局部流速過高產(chǎn)生的湍流湍流現(xiàn)象。

圖8 優(yōu)化模型流線圖
根據(jù)建議(1),將橫梁位置下調(diào)增大截面積后進(jìn)氣管中的氣流分部更加均勻,消除了大梁中部壺口造成的流動分離,如圖9所示為改進(jìn)后的空濾前管CFD仿真流場結(jié)果,中部虎口處流動均勻性提高的同時整體流速有所增大,有利于發(fā)動機(jī)進(jìn)氣效率的提高和減少高速嗆氣所可能引發(fā)的爆震現(xiàn)象。

圖9 優(yōu)化模型中部壓力云圖
根據(jù)建議(2)通過加裝進(jìn)、出氣管口圓弧過度導(dǎo)流板減弱了進(jìn)氣管與大梁、大梁與出氣管交界處的湍動強(qiáng)度,有效地引導(dǎo)進(jìn)氣氣流順利進(jìn)出大梁結(jié)構(gòu),抑制了空濾進(jìn)氣管與大梁接口處的局部渦流的產(chǎn)生,減少了流動能量的損失,如圖10所示,弧形導(dǎo)板有效減少了大梁內(nèi)的氣體流動阻力,使氣流進(jìn)、出空濾前管大梁段更為順暢。

圖10 優(yōu)化模型速度云圖
通過空濾前管氣動性能仿真分析和優(yōu)化工作得到以下結(jié)果:
(1)在引擎額定功率工況下的壓降較原型設(shè)計下降了約10%,減少了流動損失;
(2)提高進(jìn)氣流速,增大空濾前管的進(jìn)氣效率;
(3)能滿足發(fā)動機(jī)性能要求,減少因嗆氣引發(fā)的爆震現(xiàn)象。
借助商用軟件完成的CFD進(jìn)氣管分析的方法,能夠在設(shè)計初期階段展示壓力分布和氣體流動情況,減少反復(fù)制作樣件試驗的成本,提高了設(shè)計效率,提高產(chǎn)品性能。
參考文獻(xiàn):
[1]錢耀義,李云清.進(jìn)氣系統(tǒng)的簡化數(shù)學(xué)模型與參數(shù)的優(yōu)化程序[J].內(nèi)燃機(jī)學(xué)報,1988,(3):258-264.
[2]王福軍.計算流體動力學(xué)分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,1994.
中圖分類號:U463
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1672-545X(2016)04-0077-03
收稿日期:2016-01-07
作者簡介:韋曉晶(1986-),男,廣西人,工學(xué)學(xué)士,助理工程師,研究方向為流體力學(xué)。
The CFD Analysis and Optimization on Intake Duct of Air Filter
WEI Xiao-jing,LI Chun-feng,WANG Wei,PENG Jing
(SAIC GM Wuling Automobile Limited by Share Ltd,Liuzhou Guangxi 545007,China)
Abstract:Based on the CFD analysis of Intake duct,evaluated design scheme of air filter ducts and optimize the flow resistance,which provided convincible results comparing to test data.Therefore this simulation technique is a well suited tool to providing data support.
Key words:computational fluid dynamics;intake duct;flow resistance;AVL FIRE