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弧形凸體門槽水流特性研究

2020-12-14 04:27:29崔潤
科技風 2020年32期

摘 要:閘門作為一種節(jié)流裝置,作用于各種水工建筑物的孔口上。水流在經過門槽時,由于水流邊界的突然變化,導致流態(tài)復雜,易發(fā)生空化水流,導致附近的邊墻出現(xiàn)空蝕現(xiàn)象。本文采用SST k-ω紊流模型對門槽附近的水流特性進行了數(shù)值模擬研究,主要內容包括:在不同的流速下,門槽內設置各種高度得弧形凸體對門槽內漩渦形態(tài)變化,渦心壓強,邊壁壓強的變化。研究表明,門槽內設置梯形凸體可以減弱門槽內漩渦范圍,隨著弧形凸體高度的增加,漩渦范圍逐漸減小;漩渦中心負壓值和邊壁負壓值在h3=D/6附近達到最低峰值;凸體弧形段邊壁出現(xiàn)較強的低壓區(qū)。

關鍵詞:門槽;空化;漩渦;凸體;壓力;數(shù)值模擬

1 緒論

平板閘門結構簡單,制造、安裝和運輸方便,造價低,是被廣泛應用的一種門型。水流流經門槽時 ,會在在門槽內出現(xiàn)立軸漩渦,發(fā)生漩渦型空化;在門槽下游,水流有脫離邊壁的趨勢,形成分離型空化[1,2]。分離型空化進一步發(fā)展會出現(xiàn)空蝕破壞。

門槽附近水流流態(tài)復雜,門槽內的漩渦是影響門槽空化問題的主要因素,其壓力和流速變化直接影響水流空化數(shù)。如何解決門槽的氣蝕破壞,已成為水利行業(yè)技術中的關鍵技術,近年來國內很多學者針對門槽內流場進行了數(shù)值模擬研究。王汝權,孫建安[3]等人用守恒型格式結合多層網格法求解流函數(shù)方程,模擬方腔內渦流,具有較好的穩(wěn)定性和較快的收斂速度。何士華,張立翔[4]等采用大渦模擬方法對水工平面閘門門槽區(qū)湍流場進行了計算分析,系統(tǒng)模擬了門槽的寬深比等幾何參數(shù)變化對門槽內部及其附近水流的水力特性的影響。

在門槽順水流方向壁面設置突體可以改善門槽內漩渦強度,突體的形狀會影響其影響效果。突體的體型不夠平順,會在門槽內形成新的分離型低壓區(qū);突體的高度偏高,突體兩側會形成新的漩渦,流態(tài)更為復雜。本文運用數(shù)值模擬分析方法,研究弧型突體對門槽內漩渦及門槽角隅后低壓區(qū)造成的影響。

2 數(shù)值模擬

2.1 計算區(qū)域及邊界條件

計算區(qū)域設置:計算區(qū)域為10m×20m,門槽設置在兩側,門槽深度D=2m,寬度W=4,槽內設置不同高度凸體。

入口邊界條件選擇速度入口;出口邊界條件選擇壓力出口。

設定出口處壓強為1標準大氣壓;壓力參考點為入口附近,流場內壓力為相對于參考點的相對壓力;

2.2 數(shù)值模擬工況

門槽寬度W=4m,門槽深度D=2m,錯距為Δ=0.05m?;⌒瓮贵w位于門槽內邊壁的中心處,底邊L=2m,取不同半徑的三段圓弧。

為研究弧形凸體對漩渦中心分壓和門槽壁面壓力的影響,取h0=0、h1=D/6,h2=D/3,h3=D/2四種體型,h0=0相當于門槽內不設置凸體,h3=D/2時,凸體為半圓形;模擬四種流速10m/s、20m/s、30m/s和40m/s。

3 數(shù)值模擬結果與討論

3.1 門槽漩渦

圖1為流速v=35m/s下,不同凸體體型的門槽內水流流線圖。門槽內增設弧形凸體后,槽內的漩渦會變成兩個旋渦,下游側的得漩渦定義為主漩渦。上游側出現(xiàn)的小漩渦為次漩渦。

由圖1(b)—(c)可看出,隨著凸體h的增大,主漩渦漩渦半徑逐漸減小,漩渦渦心位置有向下游方向移動,次漩渦的漩渦半徑也逐漸減小,渦心位置基本未發(fā)生變化。

圖2是不同流速時主漩渦中心負壓隨凸體高度的變化。可以看出,在四種流速下主漩渦得變化趨勢相同,中心負壓值先減小后增大,速度越大,趨勢越明顯,在h3=D/6附近處,負壓值達到最低,而后開始緩慢上升。

下表為次漩渦中心壓力隨凸體高度的變化??梢钥闯?,流速在10m/s-40m/s的范圍內,渦心壓力為正值;在相同流速下,次漩渦中心壓力隨體型變化幅度較小;次漩渦渦心壓力值仍遠大于主漩渦渦心壓力值。

3.2 邊壁壓力

圖3為邊壁壓力隨弧形凸體高度的變化。可以看到,隨流速增加,邊壁負壓極值增大;隨著弧形凸體高度的變化,負壓值在D/4附近處出現(xiàn)最高峰值,寬深比繼續(xù)加大,負壓有下降的趨勢。模擬流速越大,邊壁得負壓值越大;與梯形凸體不同,邊壁負壓極值要大于漩渦中心壓力值。

梯形凸體方案中門槽邊壁的低壓區(qū)是由主漩渦渦心低壓造成的,其負壓值要小于渦心負壓。由圖1(a)—(b)可以看出,門槽內增設弧形凸體后,受弧形曲率的影響,凸體弧形段邊壁出現(xiàn)低壓區(qū),其負壓值要大于渦心負壓,其發(fā)生點在弧形段下游1/4處。

4 結語

通過數(shù)值分析模擬得到如下實驗結果:

(1)門槽內設置梯形凸體可以減弱門槽內漩渦范圍,隨著弧形凸體高度的增加,漩渦范圍逐漸減小。

(2)凸體高對漩渦中心負壓值的影響呈先減小,后增大的變化趨勢;當h3=D/6左右時,負壓出現(xiàn)極值;邊壁處最低負壓值與渦心負壓值的變化曲線相似,但邊壁負壓小于渦心負壓。

(3)門槽內設置弧形凸體會惡化門槽內水流的壓力特性,隨著弧形凸體高度的增加,主漩渦漩渦強度逐漸降低,漩渦渦心位置發(fā)生變化,漩渦中心負壓值先增大,后減小;門槽內增設弧形凸體后,受弧形曲率的影響,凸體弧形段邊壁出現(xiàn)較強的低壓區(qū),其負壓值要大于渦心負壓,發(fā)生點在弧形段下游1/4處。

參考文獻:

[1]CHARWAT A F,DEWEY C F,et al.An investigation of separated flows[J].Journal of Aero-space science,1961,28(6):457-470.

[2]倪漢根,陳霞.凹槽的旋渦及初生空化數(shù)的估算[J].水利學報,2000,(2):16-21.

[3]王汝權,孫建安.驅動方腔內渦流的數(shù)值模擬[J].空氣動力學學報,1989,9(3):298-300.

[4]何士華,張立翔.門槽幾何參數(shù)對團流暢低壓效應的大渦模擬[J].系統(tǒng)仿真學報,2015,(5).

作者簡介:崔潤(1984—),男,漢族,吉林安圖人,碩士,助理工程師,從事水利水電工程設計工作。

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