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连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响
1
作者
任刘珍
李霖
+2 位作者
张梦卓
冯家兴
胡海豹
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期1016-1022,共7页
钝体后方的流动分离会诱发阻力大幅增加、升力上下波动等严重后果,有效控制钝体的流动分离对提升其力学性能至关重要。采用美国TSI公司出厂IFA300恒温热线风速仪,在小型低速风洞中较系统地研究了连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响...
钝体后方的流动分离会诱发阻力大幅增加、升力上下波动等严重后果,有效控制钝体的流动分离对提升其力学性能至关重要。采用美国TSI公司出厂IFA300恒温热线风速仪,在小型低速风洞中较系统地研究了连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响规律。测试结果表明:前缘连续抽吸与后缘连续吹喷联合的方法可大幅削弱圆柱的流动分离,减小尾流区范围,显著抑制尾流区的湍流度;而且在测试范围内,前缘连续抽吸和后缘连续吹喷的速度及角度增加均可提高流动控制效果,例如,在抽吸-吹喷角度分别为50°和70°、抽吸-吹喷速度为3倍来流速度时,圆柱尾部低速区基本消失,湍流度大幅降低,甚至不足未施加控制时湍流度的5%。通过对比单独前缘连续抽吸、单独后缘连续吹喷的控制效果发现,连续吹喷-抽吸控制方法中,后缘吹喷的贡献大于前缘抽吸,是实现圆柱尾部流场高效控制的关键。
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关键词
圆柱
尾流
流动分离
主动控制
连续吹喷-抽吸控制
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职称材料
Taylor-Couette流动特性与减阻实验研究进展
2
作者
张文云
胡海豹
+2 位作者
文俊
曹刚
任刘珍
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期104-111,共8页
间隙中充满流体的同轴转子可简化为经典的Taylor-Couette流动模型,该模型具有结构简单、对称度高和便于开展高精度实验测试等特点,被广泛应用于基本流体力学问题研究。涉及Taylor-Couette流动的转轴类结构在工程领域普遍存在,开展Taylor...
间隙中充满流体的同轴转子可简化为经典的Taylor-Couette流动模型,该模型具有结构简单、对称度高和便于开展高精度实验测试等特点,被广泛应用于基本流体力学问题研究。涉及Taylor-Couette流动的转轴类结构在工程领域普遍存在,开展Taylor-Couette流动特性与减阻方法研究具有重要的经济价值。本文系统地介绍了Taylor-Couette流动的主要无量纲影响参数、流场结构和扭矩特性;总结了基于Taylor-Couette流动减阻方法的研究进展,并根据减阻原理将其划分为通用减阻方法和特有减阻方法2类;最后对Taylor-Couette流动减阻研究进行展望,为后续研究工作提供参考。
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关键词
Taylor-Couette流动
流场特性
标度率
减阻
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职称材料
管道内均匀与非均匀PEO溶液湍流减阻特性研究
被引量:
6
3
作者
任刘珍
张庆辉
+2 位作者
陈少强
黄炤源
胡海豹
《实验力学》
CSCD
北大核心
2019年第2期217-223,共7页
在自制重力式循环水槽中(最高试验Re数可达105),测试分析了管道内均匀与非均匀聚氧化乙烯(PEO)溶液的湍流减阻规律。结果表明,均匀PEO溶液减阻率(DR)随Re数和浓度增加而提高(最大减阻率>70%),但浓度大于临界浓度(100p.p.m)后DR不再增...
在自制重力式循环水槽中(最高试验Re数可达105),测试分析了管道内均匀与非均匀聚氧化乙烯(PEO)溶液的湍流减阻规律。结果表明,均匀PEO溶液减阻率(DR)随Re数和浓度增加而提高(最大减阻率>70%),但浓度大于临界浓度(100p.p.m)后DR不再增加;而相同浓度均匀PEO溶液的减阻效果随时间逐渐减弱,且Re数越大,剪切破坏越严重,DR下降越明显。与均匀PEO溶液不同,非均匀PEO溶液(从管壁狭缝向内喷射PEO溶液所得)不受剪切破坏影响,减阻效果更稳定,且药品使用量小;同时通过增大喷射速率、Re数和喷射液浓度,可提高减阻率(最大减阻率>50%)。对比可见,喷射减阻方式仅需消耗少量药剂,就能实现显著、稳定减阻,有望用于水下航行体湍流减阻。
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关键词
聚氧化乙烯
管道流动
湍流
减阻
喷射
原文传递
题名
连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响
1
作者
任刘珍
李霖
张梦卓
冯家兴
胡海豹
机构
西北工业大学航海学院
出处
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期1016-1022,共7页
基金
国家自然科学基金项目(52071272、51679203)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2020JC-18)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项项目(3102020HHZY030014)
工业和信息化部基础前沿项目(2018年)。
文摘
钝体后方的流动分离会诱发阻力大幅增加、升力上下波动等严重后果,有效控制钝体的流动分离对提升其力学性能至关重要。采用美国TSI公司出厂IFA300恒温热线风速仪,在小型低速风洞中较系统地研究了连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响规律。测试结果表明:前缘连续抽吸与后缘连续吹喷联合的方法可大幅削弱圆柱的流动分离,减小尾流区范围,显著抑制尾流区的湍流度;而且在测试范围内,前缘连续抽吸和后缘连续吹喷的速度及角度增加均可提高流动控制效果,例如,在抽吸-吹喷角度分别为50°和70°、抽吸-吹喷速度为3倍来流速度时,圆柱尾部低速区基本消失,湍流度大幅降低,甚至不足未施加控制时湍流度的5%。通过对比单独前缘连续抽吸、单独后缘连续吹喷的控制效果发现,连续吹喷-抽吸控制方法中,后缘吹喷的贡献大于前缘抽吸,是实现圆柱尾部流场高效控制的关键。
关键词
圆柱
尾流
流动分离
主动控制
连续吹喷-抽吸控制
Keywords
circular cylinder
wake flow
flow separation
active control
continuous blow-suction control
分类号
O357.52 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
Taylor-Couette流动特性与减阻实验研究进展
2
作者
张文云
胡海豹
文俊
曹刚
任刘珍
机构
西北工业大学航海学院
出处
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期104-111,共8页
基金
国家自然科学基金(51679203,5207127)
基础前沿项目(JCKY2018*****18)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金(3102018gxc007)
西北工业大学研究生创意创新种子基金(ZZ2019068)。
文摘
间隙中充满流体的同轴转子可简化为经典的Taylor-Couette流动模型,该模型具有结构简单、对称度高和便于开展高精度实验测试等特点,被广泛应用于基本流体力学问题研究。涉及Taylor-Couette流动的转轴类结构在工程领域普遍存在,开展Taylor-Couette流动特性与减阻方法研究具有重要的经济价值。本文系统地介绍了Taylor-Couette流动的主要无量纲影响参数、流场结构和扭矩特性;总结了基于Taylor-Couette流动减阻方法的研究进展,并根据减阻原理将其划分为通用减阻方法和特有减阻方法2类;最后对Taylor-Couette流动减阻研究进行展望,为后续研究工作提供参考。
关键词
Taylor-Couette流动
流场特性
标度率
减阻
Keywords
Taylor-Couette flow
flow regime
scaling law
drag reduction
分类号
O368 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
管道内均匀与非均匀PEO溶液湍流减阻特性研究
被引量:
6
3
作者
任刘珍
张庆辉
陈少强
黄炤源
胡海豹
机构
西北工业大学航海学院
山西平阳重工机械有限责任公司
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所
出处
《实验力学》
CSCD
北大核心
2019年第2期217-223,共7页
基金
西北工业大学研究生创意种子基金
项目编号ZZ2018065
文摘
在自制重力式循环水槽中(最高试验Re数可达105),测试分析了管道内均匀与非均匀聚氧化乙烯(PEO)溶液的湍流减阻规律。结果表明,均匀PEO溶液减阻率(DR)随Re数和浓度增加而提高(最大减阻率>70%),但浓度大于临界浓度(100p.p.m)后DR不再增加;而相同浓度均匀PEO溶液的减阻效果随时间逐渐减弱,且Re数越大,剪切破坏越严重,DR下降越明显。与均匀PEO溶液不同,非均匀PEO溶液(从管壁狭缝向内喷射PEO溶液所得)不受剪切破坏影响,减阻效果更稳定,且药品使用量小;同时通过增大喷射速率、Re数和喷射液浓度,可提高减阻率(最大减阻率>50%)。对比可见,喷射减阻方式仅需消耗少量药剂,就能实现显著、稳定减阻,有望用于水下航行体湍流减阻。
关键词
聚氧化乙烯
管道流动
湍流
减阻
喷射
Keywords
polyethylene oxide
pipeline flow
turbulent flow
drag reduction
injection
分类号
O357.52 [理学—流体力学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连续吹喷-抽吸控制方法对圆柱尾流的影响
任刘珍
李霖
张梦卓
冯家兴
胡海豹
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
下载PDF
职称材料
2
Taylor-Couette流动特性与减阻实验研究进展
张文云
胡海豹
文俊
曹刚
任刘珍
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
下载PDF
职称材料
3
管道内均匀与非均匀PEO溶液湍流减阻特性研究
任刘珍
张庆辉
陈少强
黄炤源
胡海豹
《实验力学》
CSCD
北大核心
2019
6
原文传递
已选择
0
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