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文檔簡介
1、當(dāng)鈍體處于一定流速的流體中時,旋渦脫落以及隨之產(chǎn)生的流致振動(Flow-induced Motion, FIM)現(xiàn)象十分常見。流致振動普遍存在于自然界和工程領(lǐng)域,一方面,它會對許多工程結(jié)構(gòu)物造成結(jié)構(gòu)性疲勞損害,產(chǎn)生嚴(yán)重的安全性問題;另一方面,流致振動蘊(yùn)含著大量的能量,只要利用得當(dāng),它也有對人們有利的一面。近年來,利用鈍體流致振動引起的動能轉(zhuǎn)換為電能的清潔能源收集技術(shù)在新能源領(lǐng)域中引起了廣泛研究興趣。為了提高流致振動清潔能源收集系統(tǒng)的能量
2、收集效率,需要了解流致振動的產(chǎn)生機(jī)理和提高振動強(qiáng)度的途徑。采用在圓柱表面選擇性增加粗糙帶的被動控制措施能夠有效強(qiáng)化圓柱的流致振動,促進(jìn)高強(qiáng)度的馳振的產(chǎn)生。目前,表面選擇性增加粗糙帶的被動控制圓柱流致振動動力學(xué)響應(yīng)特性尚未有統(tǒng)一定論,被動控制圓柱由渦致振動(Vortex-induced Vibration, VIV)向馳振轉(zhuǎn)變的物理機(jī)制尚未明確,而且來流攻角對被動控制柱體振動響應(yīng)特性的影響未知,基于被動控制圓柱的流致振動清潔能源收集系統(tǒng)在
3、不同來流攻角下的能量轉(zhuǎn)換特性及其物理機(jī)制需要進(jìn)一步深入研究。
本文針對被動控制圓柱,首先采用數(shù)值計算的方法對渦致振動-馳振過渡區(qū)間的柱體振動特性展開詳細(xì)的研究,得到了柱體的振幅、頻率和尾流旋渦形態(tài)的變化規(guī)律,分析了柱體的升力響應(yīng)特性以及升力-位移相位差等,深入探討柱體馳振的激勵機(jī)制。最后,本文進(jìn)一步探究不同來流攻角對柱體振動特性的影響,獲取柱體在不同來流攻角工況下能量收集特性等表現(xiàn)性能,主要得到以下結(jié)論。
首先,針對
4、被動控制圓柱在 VIV-馳振過渡區(qū)的柱體振動特性展開詳細(xì)研究:在本文所研究的折減速度范圍內(nèi)(5.50≤U*water≤9.63),可以觀察到被動控制圓柱體的三個振動分支:VIV上部分支、VIV-馳振過渡區(qū)和馳振分支,本文數(shù)值計算成功捕捉到了柱體馳振的激發(fā)。柱體在 VIV-馳振過渡區(qū)時具有較高的振幅,并且隨來流速度增加,振幅持續(xù)上升。柱體振動發(fā)生馳振后,最大振幅達(dá)到了3.88D。當(dāng)柱體處于VIV-馳振過渡區(qū)時,隨著U*water增加,柱體
5、振動頻率比并沒有進(jìn)一步繼續(xù)隨之上升,而是緩慢下降,過渡到高振幅、低頻率的馳振階段。本文數(shù)值計算結(jié)果的振幅和頻率大小與實驗數(shù)據(jù)極為接近,對照效果良好。
其次,通過進(jìn)一步分析,探究柱體由VIV向馳振轉(zhuǎn)變的激勵機(jī)制:隨著柱體從VIV上部分支向馳振轉(zhuǎn)變,升力系數(shù)曲線與位移曲線之間相位差基本為0°,升力始終與位移保持同相,升力能最大限度地促進(jìn)柱體的振幅向增大的馳振方向發(fā)展。但是升力大小變化卻與振幅大小變化規(guī)律不一致,升力大小不是導(dǎo)致馳振
6、產(chǎn)生的唯一因素。升力大小和方向共同決定著柱體振幅的變化方向。被動控制圓柱的粗糙帶能夠促進(jìn)柱體脫體旋渦數(shù)目的增加、旋渦強(qiáng)度差異化和旋渦模態(tài)的復(fù)雜化,進(jìn)而強(qiáng)化柱體的旋渦脫落并改善柱體的升力特性等,使得柱體的馳振得到激發(fā)。
最后,本文探究來流攻角對柱體振動響應(yīng)特性和能量收集特性的影響:在本文所研究的攻角范圍內(nèi)(0°≤αattack≤90°),隨著攻角的增加,不同振動分支的柱體能夠觀察到其流致振動先被強(qiáng)化,而后被劇烈削弱的變化趨勢(與
7、攻角為0°時的相比)。柱體最大振幅分別在攻角為αattack=10°(馳振階段)和αattack=20°(VIV上部分支)時取得。當(dāng)αattack≥55°時,沒有觀察到明顯的流致振動現(xiàn)象。大攻角階段(αattack≥55°),尾流區(qū)域狹長細(xì)小化,旋渦脫落被嚴(yán)重抑制,柱體的流致振動因而也被強(qiáng)烈削弱。值得注意的是,在柱體取得最大振幅的來流攻角下,可以觀察到一種復(fù)雜的脫落旋渦再附著現(xiàn)象,其強(qiáng)化了柱體與流體之間的流固耦合作用,這導(dǎo)致了柱體流致振
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