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      非牛頓流體繞鈍體傳熱的數(shù)值模擬

      2015-06-29 19:03:55牛星杰
      科學(xué)與財(cái)富 2015年13期
      關(guān)鍵詞:傳熱數(shù)值模擬

      牛星杰

      摘 要:利用fluent軟件建立研究非牛頓流體在管內(nèi)繞鈍體傳熱的數(shù)值模擬模型,選用水泥漿作為研究的非牛頓流體,分析非牛頓流體繞鈍體繞流傳熱的規(guī)律,為其它該研究課題的學(xué)者提供方法借鑒。

      關(guān)鍵詞:非牛頓流體;鈍體繞流;fluent;傳熱;數(shù)值模擬

      非牛頓流體在工業(yè)上有廣泛的應(yīng)用前景,特別是石油、化工行業(yè),而前人雖然對于牛頓流體的流動(dòng)與傳熱做了大量研究,但對于非牛頓流體的研究還尚有欠缺。冪律流體作為非牛頓流體中的一種,對其進(jìn)行的研究具有很大的商業(yè)價(jià)值,有大量學(xué)者對其流變性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)研究,如黃善波等進(jìn)行了冪律流體管內(nèi)充分發(fā)展的對流換熱分析的研究1。Fluent軟件作為當(dāng)前世界最流行的CFD軟件之一,可以為該課題的研究提供很大便利。

      1. 冪律流體

      冪律流體是指符合?子=?資·γn 流變規(guī)律的流體2,?子、?資、n表示剪切應(yīng)力、稠度系數(shù)、流變指數(shù)。

      n<1時(shí),為假塑流體,最為常見

      n=1時(shí),為牛頓流體

      n>1時(shí),為膨脹流體

      本文選用冪律流體中的水泥漿作為研究對象,因?yàn)樗酀{作為石油工業(yè)的重要材料,有大量學(xué)者對其流變性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)研究,故在選取水泥漿相關(guān)流變參數(shù)時(shí),可參考前人研究得出的數(shù)據(jù),為本課題進(jìn)行的后續(xù)研究提供很大便利。

      2. 利用fluent軟件進(jìn)行數(shù)值模擬

      2.1使用gambit建模

      本課題的研究可以將三維問題簡化成二維,在gambit軟件笛卡爾坐標(biāo)系中建立一個(gè)二維模型:

      流體流動(dòng)范圍外壁面(上下邊界)及鈍體(白色圓)壁面采用壁面函數(shù)wall(考慮對流傳熱)處理。流體進(jìn)口邊界條件設(shè)為速度進(jìn)口VELOCITY_INLETH,該邊界條件用于定義在流動(dòng)進(jìn)口處的流動(dòng)速度及其它相關(guān)標(biāo)量值,這一邊界條件適用于不可壓縮流動(dòng)3,為研究方便,我們已假設(shè)該流動(dòng)為不可壓流動(dòng)且不考慮重力影響。對于出口,由于本課題需要模擬的是求解前壓力及流速都未知的出口邊界,故選用出流OUTFLOW作為邊界條件。

      2.2利用fluent進(jìn)行求解

      在fluent軟件中導(dǎo)入在gambit中建立的模型mesh文件,檢查無誤后,分別進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。需特別注意的是研究非牛頓流體時(shí)要新建一種流體材料,其粘度值的設(shè)置,本課題研究非流動(dòng)流體時(shí)選用的是冪律模型Non-Newtonian Power law。對于冪律指數(shù)、稠度系數(shù)以及粘度范圍的設(shè)置可以通過水泥漿性能試驗(yàn)確定4,熱導(dǎo)率5、比熱容6參考相關(guān)文獻(xiàn)。改變初始速度入口速度條件,進(jìn)行迭代計(jì)算,可得多組數(shù)據(jù)。

      2.3數(shù)值模擬結(jié)果

      在雷諾數(shù)21.3的情況下得到的水泥漿繞鈍體繞流傳熱的溫度分布如下圖

      在雷諾數(shù)106.5的情況下得到的水泥漿繞鈍體繞流傳熱的溫度分布如下圖

      在雷諾數(shù)213的情況下得到的水泥漿繞鈍體繞流傳熱的溫度分布如下圖

      在雷諾數(shù)2130的情況下得到的水泥漿繞鈍體繞流傳熱的溫度分布如下圖

      通過對上文四幅圖的分析,不難發(fā)現(xiàn),對于定常層流管內(nèi)非牛頓流體繞圓柱體繞流的溫度分布,雷諾數(shù)越大,非牛頓流體繞圓柱體繞流后形成的低溫區(qū)域面積越小,低溫鈍體與非牛頓流體對流換熱后對非牛頓流體溫度分布影響越小。即高溫非牛頓流體繞低溫圓柱體繞流后,雷諾數(shù)越大,其恢復(fù)至原溫度所需時(shí)間越短,與圓柱體最近點(diǎn)的距離也越短,其恢復(fù)至擾動(dòng)之前的狀態(tài)更加迅速。

      3. 總結(jié)

      通過fluent所做的流體進(jìn)入管內(nèi)繞圓柱繞流后溫度分布的數(shù)值模擬后,筆者總結(jié)出以下猜想:

      在管內(nèi)定常層流不考濾重力的情況下,高溫非牛頓流體繞低溫圓柱體繞流,其雷諾數(shù)越大,繞流后恢復(fù)至原狀態(tài)所需時(shí)間及距離越短,在雷諾數(shù)增大到某一臨界值后,其繞流經(jīng)過圓柱體時(shí)只有在圓柱體表面的一層非牛頓流體溫度會有顯著變化,其它區(qū)域非牛頓流體的溫度分布已不受圓柱體的影響。

      以上猜想為筆者根據(jù)數(shù)值模擬所得,有興趣的讀者可根據(jù)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證。

      參考文獻(xiàn)

      [1]黃善波等. 冪律流體管內(nèi)充分發(fā)展的對流換熱分析.[N].石油大學(xué)學(xué)報(bào).2004,2(28)

      [2]韓式方.非牛頓流體本構(gòu)方程和計(jì)算解析理論.[M].科學(xué)出版社.2000

      [3]于永等.fluent入門與進(jìn)階教程.[M].北京理工大學(xué)出版社.2008

      [4]王雄鷹.水泥漿液粘度隨時(shí)間變化的試驗(yàn)研究.[J].山西建筑.2009,35(16)

      [5]何世明等.水泥漿與泥漿熱導(dǎo)率測定的研究.[J].天然氣工業(yè).2007,27(24)

      [6]何世明等.水泥漿與泥漿比熱的室內(nèi)研究.[N].西南石油學(xué)院學(xué)報(bào).2000,11(4)endprint

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