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文檔簡介
1、水下航行體在其高速航行時,其側(cè)面壓力下降至流體的飽和壓力,使該區(qū)域的流體汽化成蒸汽,當(dāng)形成的汽體包圍了整個航行體時,將這一汽體區(qū)域稱為自然超空泡,航行體在空泡內(nèi)工作,此時可以有效降低航行體所受的粘性阻力。同樣還可以通過向航行體表面通氣,達到減阻的效果,此時的氣體區(qū)域稱為通氣超空泡。利用超空泡技術(shù)可以大幅降低航行體所受的阻力,更利于發(fā)展水下超高速航行器。水下高速航行體在海防,救生等方面具有重大的意義。然而,利用超空泡減阻的航行體出于失去了
2、液體的浮力,受力的不平衡使得航行體在空泡內(nèi)的運動非常復(fù)雜。此外,航行體表面的流動涉及到具有相變、湍流、可壓縮的非定常多相流動使得其流體運動機理和規(guī)律十分復(fù)雜。因而只有在掌握了這些復(fù)雜流動規(guī)律和航行體運動規(guī)律的基礎(chǔ)上,才能有效利用這項先進技術(shù)。
本文結(jié)合理論分析,試驗研究和數(shù)值研究,主要完成以下幾項工作:
首先,從超空泡航行體的基本工作特征出發(fā),利用超空泡航行體在空泡內(nèi)的動力學(xué)方程,在現(xiàn)有的半經(jīng)驗公式的前提下,
3、通過動量定理推導(dǎo)了空化器升力引起的空泡偏移,并展開分析了航行體的各種受力,結(jié)合航行體的動力學(xué)方程使描述航行體運動規(guī)律的方程組封閉。在此基礎(chǔ)上對高速發(fā)射的超高速射彈進行了算例研究,計算表明對于以相同速度發(fā)射的主體質(zhì)量和外形已確定的超空泡射彈,彈體周圍形成過大的超空泡反而降低了航行體的射程,應(yīng)通過空化器適當(dāng)減小空泡外形。計算結(jié)果表明無論是通過優(yōu)化空化器的直徑還是空化器外形,其優(yōu)化后的射程足近似一致的。
其次,基于基本的守恒方程
4、,推導(dǎo)了單相流體瞬態(tài)控制方程組,結(jié)合兩相界面處的基本規(guī)律,得到界面的基本關(guān)系式??紤]到界面運動和湍流引起的流場脈動,將上述方程進行了時均化處理,并最終得到時均化的多相流場控制方程,并將其展開獲得了軸對稱的控制方程。為了將控制方程組封閉,采用了Singhal的相變模型,并結(jié)合標(biāo)準壁面函數(shù)的RNGk-ε湍流模型,考慮到空泡流動的特點,對湍流模型進行了修正。隨后將通用方程在非正交網(wǎng)格進行離散,給出計算中采用的算法和邊界條件的設(shè)置。
5、 第三,開展自然超空泡特性的研究。首先進行具有推力的小縮比超空泡航行體自山航行試驗,隨后將所建立的空泡多相流數(shù)值模型,分別在小尺度空泡和超空泡流動下進行了模擬,并與經(jīng)典文獻進行對比,確認了數(shù)值計算的精度。隨后用數(shù)值方法模擬了試驗中的瞬態(tài)自山航行情況,并開展無空泡的計算,對比分析后確認了超空泡航行體的減阻能力。此后在所提出的容積阻力系數(shù)的基礎(chǔ)上,針對幾種常見的空化器在不同空化數(shù)的情況下進行了計算,獲得了不同空化器在不同空化數(shù)下的容積阻力
6、系數(shù)分布規(guī)律。最后對變阻力空化器進行了控制能力研究,并對其進行了瞬態(tài)數(shù)值仿真,研究了空泡形態(tài)與阻力系數(shù)的變化規(guī)律,在此基礎(chǔ)上提出了一種可變升力和阻力的可控空化器,并對其在不同空化數(shù)下的運動情況進行數(shù)值模擬。
第四,介紹了通氣超空泡的用途及其設(shè)計的基本方案,并分析了兩種穩(wěn)定的空泡內(nèi)氣體泄漏方式及其特征,分析了通氣空泡在有或無后體時,空泡不穩(wěn)定的臨界條件。利用大渦模擬和RNGk-ε方法對同一通氣空泡算例,采用VOF兩相流模型進
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