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为研究复杂腔体内航行体在出筒过程中的燃气流场和腔体内部压力建立情况,采用计算流体力学方法和动网格技术,对航行体出筒过程进行数值模拟。将安置在腔体内的航行体作为运动实体,随着航行体的运动,相应的流场计算边界发生变化。计算过程根据当前时刻喷管内流场及燃气流场计算航行体受力情况,确定航行体在任意计算时刻的运动速度,并由相应的运动边界更新网格,计算新网格下的流场参数分布。计算结果与实验结果符合较好,说明文中方法能够有效地揭示航行体出筒过程中燃气流的动力特性,通过分析这些流动现象,为工程应用提供有意义的参考。 相似文献
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水下爆炸中的气泡脉动载荷是造成舰船总体毁伤的主要原因,气泡载荷的准确预报对舰船抗冲击设计研究具有重要意义。基于势流理论,建立考虑气泡迁移效应、自由表面效应的水下爆炸气泡脉动模型。通过不同药量和气泡沉深的算例,对迁移效应和自由表面效应这两种影响因素进行比较分析,详细讨论两种因素对气泡脉动的影响。最后,将气泡脉动载荷的数值计算结果与经验公式进行对比和验证,结果吻合良好。算例表明,考虑迁移效应、自由表面效应的气泡脉动模型可以对中场水下爆炸气泡脉动载荷提供较准确的预报。 相似文献
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水下爆炸中的气泡脉动载荷是造成舰船总体毁伤的主要原因,气泡载荷的准确预报对舰船抗冲击设计研究具有重要意义。基于势流理论,建立考虑气泡迁移效应、自由表面效应的水下爆炸气泡脉动模型。通过不同药量和气泡沉深的算例,对迁移效应和自由表面效应这两种影响因素进行比较分析,详细讨论两种因素对气泡脉动的影响。最后,将气泡脉动载荷的数值计算结果与经验公式进行对比和验证,结果吻合良好。算例表明,考虑迁移效应、自由表面效应的气泡脉动模型可以对中场水下爆炸气泡脉动载荷提供较准确的预报。 相似文献
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孔腔流动中包含着流动分离和失稳以及涡旋相互干扰等复杂的流动现象。孔腔涡旋流动引起的流体振荡能够引起脉动压力的显著增加从而产生强烈的噪声,在工程实际中备受关注。湍流脉动压力是流激噪声的重要来源,也是湍流研究中的基础性问题,对其进行数值计算研究是流声耦合领域的重要内容,而湍流脉动压力波数—频率谱的构建更是该领域的技术难点。文章采用大涡模拟方法(LES)对孔腔脉动压力进行了数值模拟,考察了四套网格和四种亚格子应力模型对计算结果的影响,并与试验结果进行比较,验证数值计算方法的可靠性。首先采用大涡模拟方法计算了孔腔的脉动压力,并与中国船舶科学研究中心的空泡水筒试验结果进行对比分析。接着详细地分析孔腔脉动压力,研究亚格子应力模型和网格数量对计算结果的影响。最后,对数值计算得到的脉动压力多元阵列结果进行时间/空间Fourier变换,构建了三维脉动压力波数-频率谱。该文工作对今后流激结构振动噪声的预报和流动控制研究奠定了基础。 相似文献
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三维圆柱体绕流数值模拟流场选择及网格划分 总被引:2,自引:0,他引:2
文章通过数值模拟结果确定适合的三维圆柱体绕流流场的尺寸,采用不同的计算流体力学(CFD)软件对有限元模型进行网格划分,对比网格划分质量的优劣,选择适合数值模拟的软件CFX。确定采用的网格形式为六面体网格(Hex8)以及流场不同部分网格的尺寸。圆柱绕流展向各截面平均压力系数沿周向无明显变化,脉动压力系数变化显著,绕流后的旋涡发放形式具有明显的三维特性的数值模拟结果验证了本文的流场选择和网格化分尺度的合理性。 相似文献
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Tufan Arslan Bjørnar Pettersen Helge I. Andersson 《Journal of Marine Science and Technology》2016,21(3):552-566
The present work is motivated by phenomena occurring in the flow field around ship-like bodies with an incoming lateral flow (cross-flow, 90 ° drift angle). Three-dimensional unsteady flows around different ship sections are investigated by using computational fluid dynamic (CFD) tools with large-eddy simulation (LES) subgrid-scale turbulence model. The simulation results are compared to measurements at several Reynolds numbers in the 90–200,000 range. Focus in our investigation is on the characterization of the motion of vortex structures generated by the separated flow. Another target in the study is to obtain better knowledge of the hydrodynamic forces acting on the sections. Computed pressure and drag coefficients are compared with experimental measurements. The comparison between simulations and measurements shows that an LES model can predict the flow field around ship sections in detail and the hydrodynamic forces acting on the sections. 相似文献
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Takuya Ohmori 《Journal of Marine Science and Technology》1998,3(2):82-93
A finite-volume method of computing the viscous flow field about a ship in maneuvering motion was developed. The time-dependent
Navier-Stokes equation discretized in the generalized boundary-fitted curvilinear coordinate system is solved numerically.
A third-order upwind differencing scheme, a marker and cell (MAC)-type explicit time marching solution algorithm and a simplified
subgrid scale (SGS) turbulence model are adopted. The simulation method is formulated, including the movement of a computational
grid fitted to the body boundary that allows computation of the flow field around a body under unsteady motion.
To estimate the maneuvering ability of a ship, the accurate prediction of the hydrodynamic forces and moments of the hull
is important. Therefore, experimental methods of finding the hydrodynamic forces of a ship in maneuvering motion, such as
the oblique towing test, the circular motion test (CMT) and planar motion mechanism (PMM) test, were established. Numerical
simulation methods for those captive model experiments were developed introducing computational fluid dynamics (CFD).
First, numerical methods for steady oblique tow and steady turn simulation were developed and then extended to unsteady forced
motion. Simulations were conducted about several realistic hulls, and the results were verified by comparisons with measured
results obtained in model experiments. Hydrodynamic forces and the moment, the longitudinal distribution of the hydrodynamic
lateral force, and the pressure distribution on the hull surface showed good agreement. 相似文献
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本文基于计算流体力学(CFD)方法,对多重参考系模型(MRF)及滑移网格模型(SM)在计算螺旋桨水动力性能时的差异进行了探讨。将以上两种模型应用到4381螺旋桨的水动力性能计算中,首先将计算得到的推力系数及转矩系数与试验数据进行了对比,考察了两种计算模型对螺旋桨的敞水性能的预测情况,并进一步对两种模型计算得到的螺旋桨盘面的速度场、桨叶的压力分布、桨后涡量云图等进行了对比分析。计算结果表明,滑移网格模型相较于多重参考系模型,对螺旋桨的推力系数的模拟结果误差更小,扭矩系数方面,两种模型的模拟结果相差不大;对于进速系数较大时,两种模型模拟得到的压力分布及速度分布较为相似,但对于高负荷情况,滑移网格模型可以更好地捕捉桨叶的压力分布及桨盘面处的速度分布情况;进速系数较小时,多重参考系模型可以模拟出涡结构的发散现象,而滑移网格模型可以更好的在高进速系数情况下捕捉到梢涡结构。 相似文献
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燃气流公共排导是当今舰载导弹垂直发射装置最为常用的一种燃气排导模式,同心简技术是近年来新兴的一种垂直发射技术。从结构特性人手,对两种类型发射装置的多项性能指标进行分析和比较,同心筒技术在燃气排导性能、可靠性、安全性等方面具有一定优势,而采用公共排导技术的发射装置在备弹量、适装性等指标卜占优。两种技术各有特点,应根据实际使用要求以及不同的装舰对象区别应用。 相似文献
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采用两流体模型以及DES湍流模型对通气超空泡发展过程以及泡内压力变化规律进行了三维数值仿真。模拟了两种泄气方式:回注射流和双涡管泄气方式。并基于文中数值方法预测通气超空泡方面的能力,对两种研究航行体滑行状态的方法进行了评估:一种方法是在水槽中的定轴俯仰运动,另一种方法是类似于约束模实验的自由俯仰运动,两种方法都采用了网格变形技术。结果表明在相同条件下,后者可以很容易得到超空泡航行体的滑行状态而前者较难获取滑行状态,尽管在水槽中前者更易实现。文中的数值方法可以用来进一步研究滑行状态并给出一些有意义的结论。 相似文献
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基于势流理论、细长体理论和奇点分布法,对水下发射过程中的航行体空泡、自由面和筒口气团的相互影响开展了理论研究。文中用一个奇点模拟气团、用沿轴线分布的奇点模拟细长体形状的航行体和空泡,建立了自由面影响下的气团和空泡相互耦合的动力学模型,提出了非定常流场中带气体泄漏现象的含气空泡的压力估算方法。实验结果验证了文中提出的模型的合理性。 相似文献