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文檔簡介
1、孔隙率是影響露天堆場防風(fēng)抑塵網(wǎng)作用效果最顯著的因素,是防風(fēng)抑塵網(wǎng)優(yōu)化設(shè)計的關(guān)鍵。目前學(xué)者們對孔隙率的研究多集中于堆場散塵量、平均速度、平均壓力系數(shù)等宏觀標量的分布特征,以料堆表面微觀運動學(xué)和動力學(xué)因素為標識,通過對料堆表面不同高度處及抑塵網(wǎng)前后流場特性的微觀分析而對孔隙率進行優(yōu)化設(shè)計的深入研究鮮有報道。本文利用CFD軟件對露天堆場防風(fēng)抑塵網(wǎng)周圍流場進行了三維數(shù)值模擬,通過對流場及料堆表面的微觀動力學(xué)及運動學(xué)分析,獲悉兼具高孔隙率及低孔隙
2、率工況流場特性的臨界孔隙率,并探究了臨界孔隙率隨來流風(fēng)速及堆形的變化規(guī)律。得出的主要結(jié)論如下:
(1)基于FLUENT軟件建立露天堆場周圍流場的三維數(shù)學(xué)物理模型并對其進行模擬計算,分析了不同孔隙率、不同風(fēng)力工況,堆場各斷面、料堆表面相對風(fēng)速及抑塵網(wǎng)與料堆周圍速度矢量分布、不同高度處壓力及壓力系數(shù)分布、料堆周圍湍流度分布及料堆各表面剪切力分布。以直接影響料堆表面起塵量的表面剪切力為標識,介于高孔隙率(e^0.3)和低孔隙率(8<
3、0.2)時速度矢量分布特性和料堆表面剪切力分布規(guī)律迥異的現(xiàn)象,推知在高低孔隙率之間必然存在一臨界孔隙率;進而分析了孔隙率為0.225、0.24、0.25、0.26和0.275時,料堆周圍速度矢量分布及料堆各表面沿高度和寬度的分布規(guī)律,結(jié)果發(fā)現(xiàn):料堆表面總剪切力隨孔隙率的變化規(guī)律并非像高低孔隙率工況時的單調(diào)一致變化,而是先減小后增大,存在一個最小值;在來流風(fēng)速為6.7m/s時,棱臺形料堆模型計算得出的最小剪切力為無網(wǎng)工況的11.1%,對應(yīng)
4、的臨界孔隙率為0.25。
(2)基于不同風(fēng)速料堆周圍流場的計算結(jié)果,探究了風(fēng)速對臨界孔隙率的影響。通過比較分析2?7級風(fēng)力(2.5m/s、4.4m/s、6.7m/s、9.4m/s、12.3m/s和15.5m/s)下抑塵網(wǎng)與料堆間的流動特性及各表面剪切力分布規(guī)律得出:各級風(fēng)力下,抑塵網(wǎng)與料堆間流動特性基本一致,流態(tài)變化對應(yīng)的孔隙率略有不同;以料堆表面總剪切力為依據(jù),在vin<6.7m/s時,即較小風(fēng)速范圍內(nèi),臨界孔隙率不隨來流風(fēng)
5、速的變化而改變,恒為0.25;當(dāng)vm^9.4m/s時,臨界孔隙率隨來流風(fēng)速增大而逐漸減小,在本文研究的風(fēng)速范圍內(nèi)的變化范圍為0.225?0.25。
(3)為探究堆形對臨界孔隙率的影響,在對棱臺形料堆進行模擬的基礎(chǔ)上,以多學(xué)者實驗或數(shù)值模擬使用的三棱柱形及圓錐形典型堆形為模型,計算分析了6種來流風(fēng)速、11種孔隙率工況抑塵網(wǎng)與料堆間的流場特性及料堆表面總剪切力分布規(guī)律得出:來流風(fēng)速為12.3m/s時,棱臺形、三棱柱形及圓錐形料堆表
6、面總剪切力分布規(guī)律基本一致,均隨孔隙率的增大先減后增,存在最小剪切力;前兩種堆形對應(yīng)的抑塵網(wǎng)臨界孔隙率相差不大,分別為0.23和0.24;圓錐形料堆由于迎風(fēng)面和背風(fēng)面面積隨堆高增加急劇下降,流通斷面積驟減,必然使得相同孔隙率工況,料堆周圍流場結(jié)構(gòu)與棱臺形及三棱柱形時差異顯著,其臨界孔隙率為0.325。
本文基于以流態(tài)轉(zhuǎn)變和表面剪切力之和最小判定的臨界孔隙率,通過對不同來流風(fēng)速及堆形工況下抑塵網(wǎng)與料堆間的渦旋分布及料堆表面剪切力
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