大氣湍流效應(yīng)造成大氣折射率的隨機(jī)起伏,使接收光信號(hào)閃爍、漂移,相當(dāng)于引入了很大的隨機(jī)噪聲,使誤碼率增加。
大氣湍流效應(yīng)引起的接收光信號(hào)閃爍,可以用多光束同步發(fā)射和大孔徑光學(xué)接收天線來減少其影響。多光束同步發(fā)射是用幾個(gè)不同位置(相距200mm左右)的激光器發(fā)送同樣的信息,此舉顯然能夠增加信號(hào)的可靠性,但成本也會(huì)相應(yīng)增加。2100433B
德國馬克斯·普朗克綜合技術(shù)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)研究所、美國康奈爾大學(xué)、法國國家科研中心實(shí)驗(yàn)室、丹麥里索國家實(shí)驗(yàn)室的專家成功觀察到,在強(qiáng)湍流情況下粒子是如何運(yùn)動(dòng)的,實(shí)驗(yàn)是利用專門研制的高速照相機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行的。
在所示照片中表示某些粒子在湍流中的軌跡,圖中的顏色表示粒子的速度,藍(lán)色表示粒子緩慢的速度,紅色表示快速,綠色表示中等速度。在另一幅照片中表示在湍流中移動(dòng)的大量聚苯乙烯小球(直徑25微米),照片是在綠色激光照明下拍攝的。
觀察到的粒子性能很符合巴特切羅爾條件,根據(jù)巴特切羅爾條件能描述地球上幾乎全部的湍流運(yùn)動(dòng)。另外,在渦流中從一個(gè)地方流出的粒子分離實(shí)際要比理論上緩慢很多。
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,為特征長度)。雷諾數(shù)為作用于流體上慣性力和粘性力的無量綱比值。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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為研究不同湍流模型和壁面邊界處理方法對(duì)射流泵性能和內(nèi)部流場(chǎng)模擬的影響,嘗試尋找一種能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)射流泵性能和內(nèi)部流場(chǎng)的湍流模型與相應(yīng)壁面處理方法的組合.將6種湍流模型(即3種k-ε模型,標(biāo)準(zhǔn)和SST k-ω模型以及RSM模型)和2種壁面處理方法(標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)和增強(qiáng)壁面處理方法)進(jìn)行搭配.3種k-ε模型和RSM模型分別采用2種壁面處理方法,2種k-ω模型作為低雷諾數(shù)模型使用,不采用壁面處理方法,由此共得到10種組合.以某射流泵為例,將其壁面靜壓分布和性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)作為參考來驗(yàn)證這10種組合的效果.結(jié)果表明:當(dāng)流量比較小時(shí),10種組合均與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好;當(dāng)流量比較大時(shí),10種組合的模擬誤差均大于10%.通過修正湍流模型常數(shù),部分組合的模擬結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)之間的誤差可以降低到5%以內(nèi).模型常數(shù)C2ε比σε對(duì)計(jì)算結(jié)果影響更大.湍動(dòng)能的最大值隨著C2ε或σε值的減小而減小,而湍動(dòng)能的分布區(qū)域卻相應(yīng)的增大.
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根據(jù)某廠連鑄中間包結(jié)構(gòu)和操作工藝參數(shù),選擇LAM和Bremhorst修正的低雷諾數(shù)κ-ε湍流模型,建立了描述鋼液流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型,用PHOENICS軟件進(jìn)行了模擬計(jì)算,討論了湍流控制器結(jié)構(gòu)對(duì)中間包流場(chǎng)的影響,指出湍流控制器的結(jié)構(gòu)對(duì)中間包內(nèi)流場(chǎng)的影響較大,其中環(huán)形帶頂緣的湍流控制器最有利于中間包內(nèi)鋼液流動(dòng)特性的改善,環(huán)形部分的曲率半徑影響鋼液的流動(dòng)情況。
重顆粒在湍流渦離心力和重力作用下,可表現(xiàn)出聚團(tuán)和焦散效應(yīng)(流場(chǎng)中同一點(diǎn)對(duì)應(yīng)多個(gè)不同的顆粒速度)等顯著特征,從而影響顆粒碰撞率及物理或化學(xué)反應(yīng)速率。它們是顆粒對(duì)在湍流作用下相對(duì)擴(kuò)散的結(jié)果。我們采用直接數(shù)值模擬的方法求解各向同性湍流場(chǎng),采用拉格朗日方法跟蹤顆粒,其中顆粒采用點(diǎn)力模型,同時(shí)考慮顆粒與湍流、顆粒與顆粒間4向耦合作用。重力的引入使得顆粒與各向同性湍流的作用時(shí)間變得各向異性。主要研究內(nèi)容包括:不同湍流雷諾數(shù)、顆粒Stokes數(shù)及重力Froude 數(shù)下(1)顆粒聚團(tuán)、顆粒相對(duì)速度和焦散效應(yīng);(2)顆粒的時(shí)間正向、反向相對(duì)擴(kuò)散時(shí)間的非對(duì)稱性;(3)相對(duì)速度概率密度函數(shù)動(dòng)理學(xué)方程中各向異性擴(kuò)散系數(shù)的構(gòu)建;(4)反卷積與隨機(jī)微分方程耦合的顆粒亞格子模型等。課題預(yù)期結(jié)果對(duì)加深理解沉降速度、顆粒慣性對(duì)湍流相對(duì)擴(kuò)散、顆粒聚集和焦散效應(yīng)及提高大渦模擬預(yù)測(cè)相對(duì)擴(kuò)散的精度等方面有重要的科學(xué)意義。
攜帶顆粒的湍流在人們?nèi)粘I?、環(huán)境和工業(yè)流動(dòng)中廣泛存在,例如河流中泥沙的輸運(yùn),大氣中污染物的擴(kuò)散,大氣中雨滴的形成,發(fā)動(dòng)機(jī)噴霧燃燒等。研究湍流中的重顆粒在湍流渦結(jié)構(gòu)離心力和重力雙重作用下的聚團(tuán)、相對(duì)運(yùn)動(dòng)以及焦散效應(yīng)(流場(chǎng)中同一點(diǎn)具有多個(gè)不同的顆粒速度)機(jī)理具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。我們采用直接數(shù)值模擬的方法求解各向同性湍流場(chǎng),采用拉格朗日方法跟蹤顆粒,其中顆粒采用點(diǎn)力模型。主要研究內(nèi)容包括不同湍流雷諾數(shù)、顆粒Stokes數(shù)及重力Froude 數(shù)下顆粒聚團(tuán)、顆粒相對(duì)速度和焦散效應(yīng)的物理機(jī)制;顆粒的正向、反向相對(duì)擴(kuò)散時(shí)間的非對(duì)稱性;反卷積與運(yùn)動(dòng)學(xué)合成湍流的顆粒亞格子模型等。通過該項(xiàng)目,我們提出了沉降顆粒對(duì)在湍流中沉降特征時(shí)間尺度模型,并利用該時(shí)間尺度提出了一個(gè)依賴于沉降速度的等效Kubo 數(shù)的概念。在大Stokes 數(shù),小Kubo數(shù)下,湍流中在重力作用下增強(qiáng)顆粒聚團(tuán)程度的機(jī)理是顆粒在無關(guān)聯(lián)的隨機(jī)場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過程中,在顆粒慣性和乘積放大機(jī)理作用下,顆粒的聚集增強(qiáng)。我們基于時(shí)間向后擴(kuò)散,研究了顆粒相對(duì)速度概率密度分布函數(shù)的變化趨勢(shì)。在大Stokes 下顆粒相對(duì)速度間歇性增強(qiáng)歸因于顆粒無法有效分離,顆粒對(duì)傾向于遍歷間歇性更強(qiáng)的小尺度湍流結(jié)構(gòu),最終導(dǎo)致顆粒的相對(duì)速度的間歇性增強(qiáng)。在小Stokes 數(shù)下,顆粒的聚集程度變?nèi)?,顆粒分布更加均勻,顆粒對(duì)遍歷流場(chǎng)速度梯度也更加均勻,使得顆粒相對(duì)速度的間歇性變?nèi)酢?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)過程,并且不用簡單明確的方程來表示,我們能可以通過統(tǒng)計(jì)規(guī)律來研究湍流。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。