论文摘要
分层流动在地球物理学领域和工程实际中广泛存在,具有很强的应用背景。在分层和剪切两种因素同时存在时,惯性力和浮力的共同作用使得流动的湍流特性变得非常复杂,特别是流场中涡旋结构的形成和演化、湍流动量和标量的逆梯度输运特性等问题还有待于进一步深入的研究。本文在以往分层湍流混合和输运特性研究的基础上,采用实验、数值和理论研究相结合的方法对稳定分层剪切湍流中平均剪切和温度分层对湍流结构和湍流标量和动量的逆梯度输运特性的影响进行了分析研究。主要工作和结果如下:第一部分,建立了分层湍流的实验装置,并进行了一系列分层湍流的实验研究,运用激光诱导荧光(LIF)流动显示技术和PIV流场测量,定性研究了剪切和分层对湍流混合和湍流结构的影响。实验结果表明:剪切促进湍流混合,分层抑制湍流混合;湍流结构主要集中在混合层内,对于没有分层的情况,湍流结构分布更为广泛,同时还发现了混合层内涡旋的拉伸、合并、扭曲和变形等复杂的流动现象,特别是发现了其中的旋转涡对和反旋转涡对以及对湍流输运起重要作用的手指状结构。第二部分,采用大涡模拟方法研究了间断的稳定分层湍流,主要对其中的湍流混合、湍流结构、湍流统计特性和湍流逆梯度输运特性等进行了分析研究。结果表明:①流场特性:流向湍流脉动强度远远大于垂向湍流脉动强度;分层加快了湍流脉动的衰减;定量研究了混合层因剪切而向速度较小一侧的偏移;浮力尺度是先增加然后趋于稳定值,剪切越强,浮力尺度越大;湍流尺度沿流向逐渐增大,剪切越强浮力尺度越大;统计特性的分析发现在较大的区域内温度脉动的平坦因子都偏离高斯分布,温度脉动的统计特性与速度脉动的统计特性有较明显差别,还有其本身扩散等因素的影响。②结构特性:混合层内有剧烈的涡运动,在混合层由上下两个旋转方向相反的涡带组成;分层导致流场出现明显的各向异性特征;混合层附近标量场呈现分阶段演化,分层强度增加,界面附近的小尺度标量结构减少;剪切使得混合层附近标量场的结构呈现倾斜形状。③逆梯度输运特性:流动混合层的中心区几乎没有动量的CGT发生,但在偏离中心区(约为-2<y/M<-1)的区域发现了湍流动量的逆梯度输运(x/M=48处)。温度的垂向逆梯度输运只出现在格栅下游流向位置x/M<10的区域。第三部分,采用Hilbert-Huang变换分析方法对稳定分层湍流的速度和温度时间序列进行了分析,主要考察了分层湍流的间歇性、湍流结构、Hilbert谱以及动量和标量的逆梯度输运问题。结果表明:①小尺度运动具有更强的间歇性,除了少部分模态上是服从高斯分布之外,在大部分模态上偏离高斯分布;随着流动向下游的演化,速度的强间歇性越来越弱,但间歇性在各个模态上的分布越来越广泛;存在分层时流场的间歇性明显增强,特别是在小尺度上表现得更加明显。②流向相干结构的平均时间尺度和垂向的时间尺度有所不同,说明了分层湍流流向和垂向运动的性质呈现各向异性特征;相干结构在流动中起到主导控制作用;随着流动向下游的发展,分层使得能量向更多的模态上分配。③Hilbert谱的结果显示对于速度脉动能量大部分都集中在低频,结合相干结构部分的分析可知,能量包含在大尺度的相干结构当中;脉动温度的结果则显示其能量大部分集中在高频。④虽然动量和标量在各个模态上的局部输运有正有负,但整体的输运为各个模态上的局部输运的综合,对标量输运起主要贡献的模态与相干结构的主要模态基本一致。第四部分,通过大涡模拟和关联分析对稳定线性分层湍流的逆梯度输运特性进行了预测。发现随着梯度Ri数的增大,垂向湍流热量的输运减弱,当分层比较强时,湍流的热量会出现逆梯度输运现象;通过对稳定线性分层湍流的关联分析,验证了强分层对垂向热量输运的抑制作用,并找到了对垂向热量输运起主要贡献的波数范围和不同温度梯度下对湍流热量逆梯度输运起主要贡献的最大尺度结构对应的波数,特别发现分层越强,对湍流热量逆梯度输运起主要贡献的结构的最大尺度越小。
论文目录
相关论文文献
- [1].不可压壁湍流中基本相干结构[J]. 空气动力学学报 2020(01)
- [2].磁流体湍流中的结构和能量传输[J]. 空气动力学学报 2020(01)
- [3].单颗粒旋转对气体湍流变动影响分析[J]. 电子制作 2016(22)
- [4].湍流[J]. 美术观察 2017(06)
- [5].水下湍流连续相位屏生成的仿真研究[J]. 红外与激光工程 2017(07)
- [6].《湍流》[J]. 朔方 2013(11)
- [7].拉萨光学湍流探空测量与模式分析[J]. 光学学报 2020(06)
- [8].邹文楠:以新视角探索湍流问题[J]. 科技创新与品牌 2011(05)
- [9].湍流[J]. 影像技术 2009(06)
- [10].低速修正的可压缩求解器对湍流模拟精度的影响[J]. 北京航空航天大学学报 2019(11)
- [11].基于灰色关联度的铅铋流体湍流抖振研究[J]. 科技创新与应用 2017(15)
- [12].西北高原地区光学湍流的观测与分析[J]. 红外与激光工程 2016(S1)
- [13].典型地区高空大气光学湍流模拟研究[J]. 光学学报 2016(05)
- [14].湍流与活水[J]. 意林(少年版) 2018(10)
- [15].间歇湍流的分数阶动力学[J]. 物理学报 2014(07)
- [16].机载脉冲多普勒雷达湍流信号的仿真分析[J]. 系统工程与电子技术 2012(05)
- [17].不同排列粗糙元对湍流拟序结构的影响[J]. 工程热物理学报 2011(09)
- [18].基于湍流猝发结构的离心泵内沙粒运动规律研究[J]. 流体机械 2014(11)
- [19].近地面大气光学湍流空间相关特性的实验研究[J]. 物理学报 2015(11)
- [20].湍流风场与地震激励联合作用下的风力机结构动力学响应[J]. 振动与冲击 2015(21)
- [21].湍流信号分析中小波基的对比和选取[J]. 工程热物理学报 2011(04)
- [22].大涡模拟与直接模拟研究稀疏气固两相湍流规律综述[J]. 工程力学 2009(11)
- [23].稳定分层湍流的大涡模拟[J]. 中国科学(G辑:物理学 力学 天文学) 2009(10)
- [24].避开飞机前方的湍流[J]. 国际航空 2008(04)
- [25].格栅湍流风场风参数变化规律的风洞试验研究[J]. 实验力学 2019(03)
- [26].基于近壁湍流拟序结构的离心泵内沙粒冲蚀角研究[J]. 水力发电学报 2015(05)
- [27].管道流的激光湍流相屏模型[J]. 中国激光 2013(10)
- [28].间歇湍流的分形特征——分数维及分数阶导数的应用[J]. 地球物理学报 2014(09)
- [29].湍流控制器结构对中间包流场影响的数值模拟[J]. 铸造技术 2014(09)
- [30].号称经典物理留下的世纪难题“湍流问题”的实质是什么?[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2012(01)