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文檔簡介
1、超音速引射器系統(tǒng),又稱為超音速噴射-擴散器系統(tǒng)。它的應用一直十分廣泛,這主要得益于它有很多其他流體設備不可比擬的優(yōu)點,例如構造簡單、設備制造費用低廉、較低的能源耗費等。但由于其內部有多相流、混流、湍流、壓縮流等復雜流動,而且其工作狀態(tài)不穩(wěn)定,所以引射器內部流場的分析和最佳的工作條件非常難以確定。本文的目的便是基于原有的超音速引射器系統(tǒng),對其內部結構及主要部件進行修改和優(yōu)化,藉此提高或改善引射器的工作性能。首先,在超音速引射器的從動流入口
2、處設置了幾個混流導葉,主要目的是通過改變引射器內部流場來引入更多的引射流體。然后,基于原有收斂形噴嘴的實驗結果,重新設計了新型的V形噴嘴,可以通過增加流體間的剪應力并引入更多渦流來提高引流流量。與此同時,借助了流體模擬軟件使用計算流體動力學(ComputationalFluidDynamics,CFD)技術對引射器內部的超音速可壓流和復雜的激波系統(tǒng)進行了模擬。通過比較原有引射器性能和優(yōu)化后引射器的性能,來得到超音速引射器優(yōu)化設計的最佳方
3、案。本論文中使用的超音速引射器系統(tǒng)的模型是與之前的實驗裝置完全一致的,因此對比分析了數(shù)值計算的準確性與可行性。數(shù)值模擬計算過程中使用了有限體積離散法和基于密度的耦合求解器。湍流模型采用了適合可壓流動的標準k-ω湍流模型和SSTk-ω湍流模型。在進行數(shù)值模擬時,空間上主要采用了二階迎風模式對動量方程、連續(xù)性方程以及能量方程進行耦合求解,這種耦合求解方法有利于分析引射器超聲速復雜的流場結構;時間上主要采用了隱式方程對數(shù)值模型進行迭代計算。主
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