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 ?

基于CFX數值模擬的XBT內部傳感器布置研究

2020-06-12 04:38:08呂文龍王永杰
海洋技術學報 2020年2期
關鍵詞:模型

呂文龍 ,王永杰*,李 芳

(1.中國科學院半導體研究所 傳感器技術國家重點實驗室,北京 100083;2.中國科學院大學 材料科學與光電技術學院,北京 100049)

可投棄式溫深剖面測量儀(XBT)是一種測量不同深度海水溫度的儀器,在海洋科學研究、海洋環境調查及軍事領域有廣泛應用,具有簡便、快速及廉價等優點。XBT探頭是魚雷形狀,如圖1所示,探頭通常從船尾投放,可完成水溫的快速測量。熱敏電阻安放在頭部內的導流腔中,探頭下落的同時,熱敏電阻感應周圍海水的溫度,并將數據傳送給船上的接收系統[1]。

圖1 XBT探頭的主視圖及俯視圖

過去的數十年間,學者們對XBT進行了大量的研究工作。1984年,美國學者Green[2]考慮了探頭質量、阻力系數、導線損耗等因素,提出了XBT下落運動方程。后來,有學者開始使用CFD方法研究XBT在水中的流動狀態和運動狀態。為了得到阻力系數,2012年,Abraham[3]利用CFX軟件對以一定速度旋轉的XBT進行了數值模擬;2012年,國內肖鴻等[4]用VOF方法模擬了XBT的下落過程,以研究其運動規律;近些年,有學者提出用光纖光柵來取代其內部的熱敏電阻,通過光纖光柵來測量不同深度海水的溫度和壓力[5]。2017年,徐金隨等[6]對光纖XBT進行了流體仿真,研究了不同外形設計的探頭。學者們對XBT的研究,多是基于探頭的運動狀態及外部流場情況,很少關注其內部結構設計?,F有文獻雖然有對于XBT的主要外形尺寸的描述[7],但對探頭內傳感器的布放細節探討的較少??紤]到傳感器的布放位置會影響測量的準確度,本文通過CFX軟件對XBT探頭進行了流體仿真,通過模擬其入水后的瞬態熱響應及穩態流場情況,來探討導流腔內不同位置對溫度、壓力測量準確度的影響,從而為光纖傳感器的布放提供參考。

1 方法

本文采用了數值模擬的方法,對XBT探頭進行了研究,其剖面形狀如圖2所示,關鍵參數在表1中給出。在本研究中,海水可認為是粘性不可壓縮的流體,探頭在水中受流體控制方程的制約,如連續性方程、N-S方程,同時為使方程封閉可解,需引入湍流模型。另外,若涉及熱交換,還要考慮能量守恒方程。

圖2 XBT探頭剖面尺寸

表1 本研究XBT探頭參數

1.1 控制方程

XBT探頭在海水中的下沉運動,周圍流體的運動滿足連續性方程和Navier-Stokes方程[8]:

式(1)中:ρ表示流體密度;t表示時間;div代表散度;u→表示流體微元團的速度矢量。

式(2)中:ui和uj代表速度分量,i=1,2,3,j=1,2,3;p代表單位體積流體的靜壓;fi是流體微元團所受的其他外力分量。其中粘性項可表示如下:

1.2 湍流模型

探頭周圍環境是粘性、不可壓縮的非穩態流場,這里采用SST模型,它是在Menter提出的標準k-ω模型基礎發展而來的[9],結合了k-ε模型在主流模擬與k-ω模型在近壁模擬的優點基礎上,考慮了湍流剪應力的輸運,能對各種來流進行準確的預測。SST模型的控制方程如下:

式中:和Gω分別代表k和ω的產生項;Yk和Yω分別代表k和ω的湍流耗散項;同時,Γk和Γω代表k和ω的有效擴散系數。

1.3 能量守恒方程

對測量儀進行瞬態溫度響應模擬時,涉及到溫度的變化,需要考慮能量守恒方程,在CFX軟件的模擬中采用Thermal Energy模型[10],僅考慮對流換熱及熱傳導,忽略流體動能引起的變化,熱控制方程為:

式(6)中:左邊兩項分別為瞬態項和對流項;?·(λ?T)代表熱傳導項;τ:?U代表粘性耗散項;SE代表流體的內熱源。

2 模擬設置

2.1 幾何模型建立與網格劃分

采用Solidworks軟件建立分析模型,如圖3所示,計算域形狀為一個大圓柱,長度為XBT長度的10倍,直徑取為測量儀最大截面直徑的10倍,以保證探頭周圍的流場充分發展。然后,將模型導入網格劃分軟件Mesh,進行非結構化網格劃分,共劃分2 802 056個網格單元,如圖4所示。

圖3 探頭模型示意圖

圖4 計算域網格劃分示意圖

2.2 邊界條件設定及求解

(1)瞬態溫度響應模擬

在CFX軟件中,邊界條件如圖3所示。探頭各笛卡爾速度分量為0,計算域采用速度入口,迎流速度取6 m/s;對立面設為壓力出口邊界,平均壓力設為1 atm;計算域外邊界設為自由滑移壁面;取XBT固體域與流體域交界面邊界為流固交界面,采用CFX隱式GGI界面設置[11],通過設置速度入口溫度對應不同瞬態溫度響應模型。

計算域初始化設置,XBT探頭與周圍水體溫度設為298 K,關于溫度響應模擬采用瞬態模式,求解模式使用高階,湍流模型選取SST模型,模擬總時長為 0.5 s,時間步長為 0.01 s,收斂殘差 RMS 取10-4,以保證求解精度。

(2)穩態流場模擬

穩態流場模擬主要設置邊界條件,如圖3所示。探頭同樣無速度分量,設置計算域的速度入口、壓力出口及自由滑移壁面,同上。計算域溫度為288 K,探頭外表面設為無滑移壁面,速度入口速度值對應探頭下沉速度,最大收斂步數為100步,收斂殘差同樣取10-4。

3 結果與討論

從有關XBT文獻來看,水面溫度與XBT探頭自身的溫差會引起溫度測量誤差[12],有必要分析不同情形下探頭的溫度響應誤差。根據XBT探頭投棄的情景,探頭剛入水時,兩者存在一定溫差,可簡化為階躍溫度響應模型;根據海水溫度分布特點,溫度近似隨深度降低,溫躍層水溫變化較為明顯[13],會引起探頭的溫度測量誤差,假設溫度隨深度線性減小,則探頭穩定下沉時的溫度變化可簡化為線性溫度響應模型。最后,針對穩定下沉的探頭進行穩態流場仿真,并分析了迎流速度對其傳感區域流場的影響。

3.1 階躍溫度響應

根據XBT探頭剛入水這一情景,考慮用CFX軟件模擬溫差為10 K的階躍溫度響應,設置計算域初始溫度為298 K,速度入口溫度為288 K,模擬了0.5 s內整個流場的溫度變化。在測量儀內外每隔0.025 m取一點,共5×2個點,如圖5所示。通過取導流腔和外部同一深度的溫度差值,以分析溫度響應的誤差,圖6表示這些點的階躍溫度響應結果,整體來看,XBT導流腔內的溫度在約0.35 s時,才接近外面水體溫度。樣本點4和5處的溫度響應較慢,推測是海水進入XBT空腔后形成紊流,減緩了流動速度。

圖5 測量儀內外5×2個樣本點

圖6 不同樣本點處階躍溫度響應曲線

3.2 線性溫度響應

根據海水溫度隨深度降低這一特點,用CFX模擬XBT探頭在水中線性溫度響應。為方便起見,將計算域的溫度初始化為298 K,速度入口溫度設為(298-30 t)K,同樣針對內外5個樣本點進行溫度分析。圖7是其線性溫度響應結果。

圖7 不同樣本點處線性溫度響應曲線

圖8 對同一時刻兩種溫度響應做了對比,導流腔中越接近頭部的位置,溫度響應誤差越小,因此溫度傳感器宜放在腔內靠前的位置。對比兩種溫度響應的誤差,線性響應的溫度誤差小于階躍響應的誤差。在實際投放前,將XBT探頭放在與海水溫度接近的水桶浸泡,有利于減小溫度傳感器的響應誤差。

圖8 測量儀不同位置溫度誤差比較

3.3 XBT穩態流場分析

參考之前學者對XBT的研究[4],探頭釋放后經歷了短暫的加速過程,之后速度就趨于穩定,直至測量結束。針對速度穩定階段,采用CFX模擬其流場狀態,假設其迎流速度為6 m/s,探頭保持靜止,對流場穩態分析,得到其周圍的流速與靜壓分布情況,如圖9~圖10所示。

圖9 測量儀周圍速度云圖

圖10 測量儀周圍壓力云圖

從圖9和圖10的結果來看,探頭周圍的流速分布趨勢大致與壓力分布相反,頭部前存在一個高壓區,而頭部的兩側水流流速較高,說明探頭下沉時,周圍流體沿頭部分離,同時造成一定的壓差阻力[14]。

為了分析迎流速度對其流場的影響,對迎流條件為5 m/s,6 m/s,7 m/s的XBT探頭,分別做了穩態模擬。

為了觀察導流腔附近的海水速度與靜壓分布,如圖11所示,在導流腔內作一條線段(z=-0.1~0.15 m),通過CFD-Post進行數據處理,提取該線段上的速度與壓力數據。

圖11 測量儀剖面示意圖

導流腔附近的流速分布如圖12所示,水流流速在入水孔處急劇減小,而由于探頭頭部前端有一高于來流靜壓的局部高壓區,導致流速迅速上升,雖然探頭的迎流條件有差異,但流速分布趨勢類似,而且腔內傳感區域流速平穩,說明流動順暢,便于傳感器的測量。但腔內流速均略低于外場流速,小將近1 m/s,推測腔內水流交換的延遲可能造成傳感器測量的誤差。

圖12 XBT導流腔傳感區域流速分布

而從圖13模擬的壓力結果來看,探頭頭部前原點附近存在一個壓力“尖峰”,跟壓力云圖中頭部前的高壓區相對應。迎流速度的變化會引起頭部前壓力“尖峰”較大的差異,而導流腔內傳感區域壓力差別較小,均存在一個表壓為0的“零點”位置,在z=0.049 m附近,是壓力傳感器的最佳布放位置,而且迎流流速變化所引起“零點”位置的偏移可以忽略。若壓力傳感器要求來流引起的壓力誤差不超過500 Pa,可將其布置于導流孔內z=0.045~0.051 m處。

4 結論

(1)XBT探頭入水過程中,環境溫度突變會使溫度傳感器產生響應誤差,其中線性響應引起的溫度誤差遠小于階躍響應,溫度傳感器宜放置在導流腔中靠前的位置。

(2)針對XBT探頭在水中的穩定下落過程,水流的沖刷引起導流腔前端的壓力“尖峰”,腔內后端存在水流靜壓為0的過渡區域,很適合壓力傳感器的布置,有利于減小來流引起的誤差,較為準確地測量對應深度海水的壓力。

圖13 XBT導流腔傳感區域壓力分布

通過CFX所做的關于XBT探頭的瞬態溫度響應模擬和穩態流場模擬,為溫度、壓力傳感器的布放位置提供了參考。至于在實際中如何確定溫度傳感器與壓力傳感器布置的相對位置,以保證數據的同步性,以及如何對XBT探頭內的光纖傳感器封裝,有待后續的深入研究。

猜你喜歡
模型
一半模型
一種去中心化的域名服務本地化模型
適用于BDS-3 PPP的隨機模型
提煉模型 突破難點
函數模型及應用
p150Glued在帕金森病模型中的表達及分布
函數模型及應用
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權M-估計的漸近分布
3D打印中的模型分割與打包
主站蜘蛛池模板: 夜夜爽免费视频| 国产精品部在线观看| 国产精鲁鲁网在线视频| 午夜a视频| 国产一区二区三区免费| 一区二区午夜| 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 国产内射一区亚洲| 亚洲男人在线天堂| 91久久国产热精品免费| 国产成人综合日韩精品无码首页 | 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 青青操国产视频| 日韩毛片基地| 亚洲日韩图片专区第1页| 国产乱子精品一区二区在线观看| 91精品国产麻豆国产自产在线| 色香蕉网站| 免费可以看的无遮挡av无码| 这里只有精品在线| 国产欧美精品午夜在线播放| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 欧类av怡春院| 国产区精品高清在线观看| 国产成人精品一区二区三区| 亚洲浓毛av| 国产迷奸在线看| 欧美人人干| 成人中文字幕在线| 日本黄色不卡视频| 欧美午夜在线观看| 精品欧美视频| 蜜芽一区二区国产精品| 国产一级一级毛片永久| 色天堂无毒不卡| 亚洲高清在线播放| 久久成人18免费| 国产精品一区在线观看你懂的| 一级黄色片网| 亚洲女同欧美在线| 97av视频在线观看| 欧美色图久久| 一级片一区| 亚洲av日韩综合一区尤物| 欧洲一区二区三区无码| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 97视频免费在线观看| 在线观看网站国产| 国产在线一区二区视频| 国产成人无码Av在线播放无广告| 亚洲侵犯无码网址在线观看| 91免费在线看| 亚洲天堂免费在线视频| 美女潮喷出白浆在线观看视频| 亚洲国产综合第一精品小说| 99re视频在线| 欧美性天天| 在线观看国产精美视频| 无码aⅴ精品一区二区三区| 大学生久久香蕉国产线观看| 国产原创演绎剧情有字幕的| 精品一区二区三区自慰喷水| 国产精品xxx| 国产日韩丝袜一二三区| 亚洲人成日本在线观看| 国产一级视频在线观看网站| 中文字幕有乳无码| 国产微拍一区二区三区四区| 亚洲第一区欧美国产综合| 综合亚洲网| 欧美中文字幕在线播放| 18禁黄无遮挡网站| 国产精品性| 无码人中文字幕| 色哟哟国产精品| 久爱午夜精品免费视频| 国产av色站网站| 五月天香蕉视频国产亚| 精品国产三级在线观看| 91国语视频| 99成人在线观看| 天堂岛国av无码免费无禁网站|