(天津大學(xué) a.水利工程仿真與安全國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;b.建筑工程學(xué)院, 天津 300072)
渦激振動(dòng)(Vortex-Induced Vibration, VIV)現(xiàn)象普遍存在于橋梁工程、土木工程和海洋工程等諸多領(lǐng)域,是橋梁斜拉索、工廠煙囪、海洋立管等大長徑比(長度與直徑的比值,L/D)圓柱結(jié)構(gòu)疲勞損傷的重要外界影響因素。近一個(gè)世紀(jì)以來,VIV一直是備受關(guān)注的核心科學(xué)問題之一,并取得了大量卓越的研究成果[1-4]。目前,人們對此復(fù)雜流-固耦合現(xiàn)象的理解已經(jīng)上升到了一個(gè)全新的高度。
彈性支撐剛性圓柱VIV的流體力特性研究開展較為廣泛,常將垂直于來流方向(即橫流向)以及平行于來流方向(即順流向)的流體力合力分解為與速度同相位的力——升力和脈動(dòng)阻力以及與加速度同相位的力——附加質(zhì)量力。SARPKAYA[5]試驗(yàn)表明在圓柱橫流向VIV“鎖定”現(xiàn)象發(fā)生時(shí),響應(yīng)位移與橫流向流體力合力的相位角存在跳躍,該現(xiàn)象也被其他學(xué)者[6-7]通過數(shù)值仿真證實(shí)。GOPALKRISHNAN[8]繪制升力系數(shù)和附加質(zhì)量系數(shù)云圖,發(fā)現(xiàn)升力系數(shù)與響應(yīng)頻率和響應(yīng)位移密切相關(guān)。VIKESTAD等[9]通過能量轉(zhuǎn)化法分解橫流向流體力,獲得了附加質(zhì)量系數(shù),并發(fā)現(xiàn)附加質(zhì)量系數(shù)與響應(yīng)頻率相關(guān)性強(qiáng),隨約化速度增大而減小,在“鎖定”區(qū)域變化緩和。ARONSEN[10]研究圓柱順流向振動(dòng)的流體力,并運(yùn)用能量轉(zhuǎn)化法分解得到脈動(dòng)阻力系數(shù)和順流向附加質(zhì)量系數(shù)。
與彈性支撐剛性圓柱相比,柔性圓柱VIV更復(fù)雜:結(jié)構(gòu)振動(dòng)表現(xiàn)為多模態(tài),模態(tài)競爭激烈,在響應(yīng)中出現(xiàn)高頻成分,順流向振動(dòng)頻率一般近似為橫流向的2倍[11-13]。柔性圓柱VIV過程結(jié)構(gòu)振動(dòng)變形,不同截面處受到的流體力不同。由于測量手段和試驗(yàn)條件的限制,難以在不改變結(jié)構(gòu)外部流場的前提下測量柔性圓柱VIV的流體力分布。SANAATI等[14]測量柔性圓柱VIV總體流體力,研究表明:橫流向和順流向流體力合力在“鎖定”區(qū)域先增大后減小,在最大位移對應(yīng)的約化速度處達(dá)到最大值。SONI[15]開展模型試驗(yàn)獲得柔性圓柱VIV截面處的運(yùn)動(dòng)軌跡,并迫使剛性圓柱以上述運(yùn)動(dòng)軌跡振動(dòng),假定剛性圓柱的水動(dòng)力系數(shù)等價(jià)于柔性圓柱截面處的水動(dòng)力系數(shù),試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):順流向脈動(dòng)阻力系數(shù)和附加質(zhì)量系數(shù)受振動(dòng)位移的影響較小,橫流向附加質(zhì)量系數(shù)出現(xiàn)負(fù)值,升力和脈動(dòng)阻力出現(xiàn)倍頻成分。YIN等[16]采用與SONI[15]相似方法識(shí)別柔性圓柱VIV的水動(dòng)力系數(shù),結(jié)果表明:若柔性圓柱的振動(dòng)位移呈現(xiàn)準(zhǔn)周期特性,則計(jì)算誤差較小;若響應(yīng)位移具有一定隨機(jī)性,則此方法的不確定性增大。
現(xiàn)階段柔性圓柱結(jié)構(gòu)VIV的預(yù)報(bào)主要依靠經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停A(yù)報(bào)結(jié)果與模型試驗(yàn)結(jié)果存在一定差異[17],主要原因是經(jīng)驗(yàn)?zāi)P瓦x取的流體力系數(shù)來源于剛性圓柱試驗(yàn)。如何準(zhǔn)確地識(shí)別柔性圓柱VIV流體力一直是工程領(lǐng)域和學(xué)術(shù)領(lǐng)域共同關(guān)注的問題。本文系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)存VIV流體力計(jì)算和分解方法,闡述不同方法的計(jì)算過程,分析誤差來源和適用范圍,并對柔性圓柱VIV流體力系數(shù)識(shí)別方法的進(jìn)一步完善提出若干合理化建議。
目前,廣泛采用根據(jù)結(jié)構(gòu)振動(dòng)信息逆向求解流體力的方式確定柔性圓柱VIV流體力。工程中的大長徑比柔性圓柱結(jié)構(gòu)一般承受軸向預(yù)張力,其結(jié)構(gòu)振動(dòng)控制方程可采用Euler-Bernoulli梁模型,公式可表示為
(1)
(2)
柔性圓柱結(jié)構(gòu)可離散為若干個(gè)單元,每個(gè)單元包含2個(gè)節(jié)點(diǎn),共計(jì)4個(gè)自由度。結(jié)合圓柱結(jié)構(gòu)兩端邊界條件,柔性圓柱振動(dòng)的有限元方程形式為
(3)
C=αM+β(KE+KG)
(4)
式中:α和β為常系數(shù),通過柔性圓柱在空氣中的自由衰減試驗(yàn)測得。根據(jù)獲取的流體載荷矩陣Fy,確定柔性圓柱各節(jié)點(diǎn)處流體力合力fy。HUERA-HUARTE等[18]采用有限元法計(jì)算階梯來流下柔性圓柱VIV的流體力,并計(jì)算相應(yīng)的流體力系數(shù)。有限元法求解的阻力系數(shù)與測量值對比如圖1所示,計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好。圖1中橫坐標(biāo)為約化速度Vr(Vr=U/f1D, 其中U為來流速度,D為結(jié)構(gòu)外徑,f1為結(jié)構(gòu)靜水中一階固有頻率),縱坐標(biāo)為平均阻力系數(shù)Cd(Cd=2Fd/(ρDLU2), 其中Fd為結(jié)構(gòu)順流向的平均阻力,ρ為外部流體密度,L為結(jié)構(gòu)長度)。WU[19]采用有限元法計(jì)算流體力并與VIV預(yù)報(bào)軟件VIVANA的結(jié)果進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)兩種方法均可取得精度較好的計(jì)算結(jié)果。有限元法發(fā)展較成熟且穩(wěn)定可靠,是目前廣泛應(yīng)用的方法。除均質(zhì)性等材料本身性質(zhì)所造成的誤差之外,誤差的主要來源是計(jì)算過程中剛度、質(zhì)量、阻尼矩陣不會(huì)隨著時(shí)間變化而更新[18],此外還受計(jì)算的空間分辨率即網(wǎng)格劃分的精細(xì)程度的影響。
圖1 有限元法求解的阻力系數(shù)與測量值對比
此方法基于有限元計(jì)算模型,將一般有限元方程中結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)角自由度凝聚。對于具有n個(gè)平動(dòng)自由度和s個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度的系統(tǒng),可通過矩陣H*轉(zhuǎn)換為僅有n個(gè)平動(dòng)自由度的系統(tǒng)。
唐國強(qiáng)[20]闡述凝聚自由度的有限元法,識(shí)別立管VIV的流體力系數(shù)。LI等[21]采用此方法識(shí)別海底懸跨管道VIV流體力系數(shù)。通過模態(tài)分解法可將由柔性圓柱VIV試驗(yàn)獲得的應(yīng)變信息轉(zhuǎn)化為位移,但轉(zhuǎn)角未計(jì)算求得。在凝聚自由度有限元法應(yīng)用過程中,可省去計(jì)算轉(zhuǎn)角的步驟,但凝聚自由度的過程存在一定誤差,當(dāng)結(jié)構(gòu)單元質(zhì)量較大即結(jié)構(gòu)慣性力較大時(shí),此法的精度較差。當(dāng)結(jié)構(gòu)振動(dòng)頻率較高時(shí),凝聚自由度法也會(huì)引入較大的誤差。此方法僅在結(jié)構(gòu)單元質(zhì)量較小、振動(dòng)頻率較低時(shí)才更合理適用[22-23]。
結(jié)合兩端邊界條件,根據(jù)廣義積分變換法,柔性圓柱結(jié)構(gòu)橫流向振動(dòng)頻率即特征值求解方程為
(5)
式中:λi為特征值;φi(z)為振型函數(shù),i為第i階模態(tài)階次。根據(jù)特征方程的正交準(zhǔn)則和式(6)
(6)
(7)
(8)
GU等[24]采用廣義積分法計(jì)算柔性圓柱VIV流體力,計(jì)算結(jié)果與HUERA-HURATE等[18]的有限元法結(jié)果對比如圖2所示,結(jié)果吻合較好,進(jìn)一步表明廣義積分法對柔性圓柱VIV流體力的識(shí)別具有可行性。在圖2中,T1為HUERA-HURATE等的計(jì)算數(shù)據(jù),T2為GU等的計(jì)算數(shù)據(jù)。該方法應(yīng)用還不甚廣泛,對其適用條件和誤差來源等有待進(jìn)一步研究[24]。
圖2 GITT法與有限元法求解的順流向阻力系數(shù)對比
式(3)采用狀態(tài)空間方程表示為
(9)
式中:W為系統(tǒng)狀態(tài)向量;Λ為系統(tǒng)輸出向量;A、B、G分別為具有一定維數(shù)的系統(tǒng)矩陣。
考慮測量噪聲v(t)和過程噪聲w(t)的影響,離散狀態(tài)空間平衡方程為
(10)
其中
(11)
式中:k為離散的時(shí)間步長;τ為時(shí)間。測量噪聲v(t)和過程噪聲w(t)的方差用R和Q表示。R和Q需在計(jì)算結(jié)構(gòu)VIV流體力前計(jì)算獲得,在試驗(yàn)中測量噪聲方差R較易確定,但過程噪聲方差Q的計(jì)算較困難,可通過數(shù)值模擬確定。具體的流體力計(jì)算過程見文獻(xiàn)[19]。
在流體力計(jì)算中引入遺忘因子。遺忘因子的作用是加強(qiáng)當(dāng)前數(shù)據(jù)的影響并削弱歷史數(shù)據(jù)的影響,消除數(shù)據(jù)飽和現(xiàn)象。若遺忘因子等于1.0,則為基本最小二乘法,此時(shí)歷史數(shù)據(jù)的影響較強(qiáng),噪聲的影響減弱。若遺忘因子較小,則為遞推最小二乘法,當(dāng)前數(shù)據(jù)的影響較強(qiáng),計(jì)算收斂的速度較快。需權(quán)衡計(jì)算精度與計(jì)算效率選擇合理的遺忘因子。
上述方法基于卡爾曼濾波,核心思想是用前一步的歷史信息計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻的流體力。MA等[25]最早將基于卡爾曼濾波的反解法用于懸臂梁結(jié)構(gòu)的輸入力識(shí)別,并通過與其他數(shù)值模擬法的對比驗(yàn)證該方法的準(zhǔn)確性。WU[19]亦運(yùn)用該方法識(shí)別柔性圓柱VIV流體力。在采用此法計(jì)算結(jié)構(gòu)流體力時(shí),流體力與結(jié)構(gòu)響應(yīng)位移、響應(yīng)加速度之間存在不確定的時(shí)間延遲[19,25]。在流體力系數(shù)計(jì)算過程中需考慮流體力與響應(yīng)位移之間的相位差。結(jié)構(gòu)流體力計(jì)算時(shí)間延遲會(huì)在確定流體力系數(shù)時(shí)引入一定的誤差[19]。此外過程噪聲方差Q和測量噪聲方差R較大也會(huì)使測量結(jié)果產(chǎn)生誤差,但先進(jìn)測量方法已可將其控制在較低水平,在一定程度上保證反解的準(zhǔn)確性[25]。
基于最優(yōu)控制理論的反解法主要通過使?fàn)顟B(tài)向量W與輸出向量Λ無限接近,從而計(jì)算出結(jié)構(gòu)的流體力。此法本質(zhì)上是一種優(yōu)化算法,即得到誤差最小的最優(yōu)解。
假設(shè)向量Λ服從期望值為Λ0、標(biāo)準(zhǔn)差為σΛ的高斯分布。目標(biāo)函數(shù)可表示為
(12)
式中:QΛΛ為輸出向量的協(xié)方差矩陣;σΛ為標(biāo)準(zhǔn)差;I為單位矩陣。結(jié)構(gòu)流體力的目標(biāo)函數(shù)為
(13)
式中:QFyFy為結(jié)構(gòu)流體力的協(xié)方差矩陣;σFy為計(jì)算得到的流體力與真實(shí)流體力之間誤差的標(biāo)準(zhǔn)差。結(jié)合兩個(gè)目標(biāo)函數(shù),基于最優(yōu)控制理論即可計(jì)算流體力[19]。
上述方法的計(jì)算結(jié)果受QΛΛ和QFyFy的影響較大。若QΛΛ較大,計(jì)算出的響應(yīng)位移與測量結(jié)果相關(guān)性強(qiáng),計(jì)算結(jié)果受測量誤差的影響較大,造成結(jié)果的方差較大。若QFyFy較大,計(jì)算結(jié)果與測量結(jié)果的相關(guān)性弱,造成結(jié)果的偏差較大。若測量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較高,QΛΛ和QFyFy將處于相對穩(wěn)定的范圍,計(jì)算結(jié)果的方差和偏差均較小[19]。
WU[19]將該方法識(shí)別的柔性圓柱VIV流體力的結(jié)果與利用VIVANA模型和有限元法計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比,在低模態(tài)和高模態(tài)取較多測點(diǎn)的情況下,結(jié)果的相似性較好。如果在高模態(tài)下測點(diǎn)較少,結(jié)果會(huì)產(chǎn)生一定的誤差。該方法的主要難點(diǎn)在于數(shù)值計(jì)算,自身屬性不好的矩陣易在計(jì)算過程中出現(xiàn)不穩(wěn)定的問題。此外,上述方法的計(jì)算時(shí)間與自由度的四次方成正比,若自由度較大,應(yīng)用上述方法較為困難。在高模態(tài)下的計(jì)算準(zhǔn)確度仍有待驗(yàn)證[26]。采用凝聚自由度的方法將柔性圓柱結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度凝聚,能顯著改善數(shù)值計(jì)算條件[19]。
SONG等[27]采用上述方法計(jì)算柔性圓柱結(jié)構(gòu)的流體力,并通過ABAQUS有限元計(jì)算軟件檢驗(yàn)上述方法的計(jì)算精度。首先對柔性圓柱結(jié)構(gòu)施加已知載荷,運(yùn)用ABAQUS求解結(jié)構(gòu)的振動(dòng)響應(yīng),根據(jù)振動(dòng)響應(yīng)采用直接反解法計(jì)算柔性圓柱結(jié)構(gòu)受到的載荷,比較計(jì)算獲得載荷與施加載荷的差異。該方法的準(zhǔn)確程度直接取決于測點(diǎn)位移的精確程度,其計(jì)算精度亦受試驗(yàn)測點(diǎn)個(gè)數(shù)的影響。若測點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于柔性圓柱結(jié)構(gòu)實(shí)際激發(fā)的模態(tài)數(shù),直接反解法的計(jì)算精度較高;若測點(diǎn)個(gè)數(shù)小于柔性圓柱結(jié)構(gòu)實(shí)際激發(fā)的模態(tài)數(shù),由直接反解法計(jì)算得到的結(jié)構(gòu)流體力與結(jié)構(gòu)實(shí)際受力差異較大,計(jì)算精度較低。
以升力系數(shù)和橫流向附加質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算方法為例介紹流體力分解的方法,脈動(dòng)阻力系數(shù)和順流向附加質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算方法與之類似,不再贅述。在柔性圓柱VIV過程中結(jié)構(gòu)實(shí)際受到的流體力可表示為三角函數(shù)形式,并分解為與速度同相位的力和與加速度同相位的力,公式為
fy=f0sin(ωt+φ)=f0cosφsin(ωt)+f0sinφcos(ωt)
(14)
式中:ω為橫流向的振動(dòng)圓頻率;φ為橫流向流體力與振動(dòng)位移相位差;f0為橫流向流體力幅值。
柔性圓柱VIV橫流向流體力合力的真實(shí)值可用升力系數(shù)CL和橫流向附加質(zhì)量系數(shù)Cay表示為
(15)
(16)
通過最小二乘擬合使計(jì)算值與真實(shí)值的差最小,得到升力系數(shù)和橫流向附加質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算公式為
(17)
其中
ARONSEN[10]介紹最小二乘法分解剛性圓柱的流體力合力。SONG等[27]根據(jù)直接反解法確定結(jié)構(gòu)流體力,采用最小二乘法獲得柔性圓柱VIV的升力系數(shù)、脈動(dòng)阻力系數(shù)和附加質(zhì)量系數(shù)。最小二乘法是一種偏數(shù)值方法,在流體力分解過程中不涉及數(shù)值積分,通過Matlab等數(shù)學(xué)軟件采用最小二乘擬合的方式,計(jì)算得到與真實(shí)水動(dòng)力系數(shù)誤差最小的升力系數(shù)和附加質(zhì)量系數(shù)。
在柔性圓柱VIV過程中轉(zhuǎn)移能量的平均值可表示為
(18)
振動(dòng)位移可表示y(t)=y0sin(ωyt),能量轉(zhuǎn)移的平均值可表示為
(19)
由式(18)和式(19)可得
(20)
通過相同的推導(dǎo)方式計(jì)算與加速度同相位的項(xiàng)為
(21)
升力系數(shù)、橫流向附加質(zhì)量系數(shù)計(jì)算式為
(22)
能量轉(zhuǎn)化法是剛性圓柱流體力分解應(yīng)用較多的方法。ARONSEN[10]用該法分解剛性圓柱純順流向流體力。VIKESTAD等[9]用能量轉(zhuǎn)化法獲得剛性圓柱結(jié)構(gòu)的附加質(zhì)量系數(shù),并與GOPALKRISHNAN[8]的結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果吻合良好。TANG等[28]和WU[19]根據(jù)能量轉(zhuǎn)化法分解柔性圓柱流體力合力,與模型計(jì)算對比,結(jié)果亦比較準(zhǔn)確。
傅里葉平均法是根據(jù)傅里葉變換的基本理論對流體力進(jìn)行分解的方法。將計(jì)算得到的流體力fy乘以cos(ωt),在n個(gè)振動(dòng)周期(TOSC)內(nèi)積分,可得與速度同相位的力為
(23)
將計(jì)算得到的流體力fy乘以sin(ωt),在n個(gè)振動(dòng)周期內(nèi)積分,可得與加速度同相位的力為
(24)
GOPALKRISHNAN[8]采用傅里葉平均法分解剛性圓柱橫流向流體力合力得到升力系數(shù)和附加質(zhì)量系數(shù)。傅里葉平均法在流體力分解過程中僅使用流體力信息,誤差主要來源于式(23)和式(24)的數(shù)值積分過程。
傳遞函數(shù)法為頻域方法,假定輸入函數(shù)(結(jié)構(gòu)VIV的頻率和位移)與輸出函數(shù)(結(jié)構(gòu)VIV的流體力)之間為線性關(guān)系。振動(dòng)位移與流體力的相關(guān)函數(shù)H(ω)應(yīng)為位移、流體力的互功譜S(ω)與位移自功譜Syy(ω)的比值,即
(25)
當(dāng)已知振動(dòng)位移的幅值y0時(shí),f0和φ的計(jì)算式為
(26)
然后求出與速度同相位的力f0sinφ和與加速度同相位的力f0cosφ,ARONSEN[10]提出傳遞函數(shù)法用于剛性圓柱流體力合力分解。傳遞函數(shù)法的誤差相對較大,傳遞函數(shù)法在頻域內(nèi)進(jìn)行計(jì)算,誤差主要來源于頻率分辨率,計(jì)算的結(jié)果相對比較保守。
根據(jù)結(jié)構(gòu)響應(yīng)逆向求解結(jié)構(gòu)受力是識(shí)別柔性圓柱VIV流體力的常用方法。分析對比多種流體力計(jì)算方法,總結(jié)歸納了不同方法的適用范圍和誤差來源。研究發(fā)現(xiàn):有限元法是較為傳統(tǒng)、成熟的一般方法,在柔性圓柱結(jié)構(gòu)VIV流體力計(jì)算方面應(yīng)用廣泛,即使因采用的矩陣在計(jì)算過程中不隨時(shí)間步長更新而產(chǎn)生一定誤差,總體計(jì)算結(jié)果仍相對穩(wěn)定[18]。凝聚自由度法在計(jì)算結(jié)構(gòu)流體力過程中雖可降低結(jié)構(gòu)自由度數(shù)目,提高計(jì)算效率,簡化計(jì)算步驟,但對于單元質(zhì)量較大、響應(yīng)頻率較高的結(jié)構(gòu),凝聚自由度法將引入較大誤差[22-23]?;诳柭鼮V波和最小二乘法的反解法在計(jì)算流體力時(shí),采用前一時(shí)刻響應(yīng)位移計(jì)算下一時(shí)刻流體力,存在不確定的時(shí)間延遲,在后續(xù)流體力分解過程中將引入不確定的誤差[19]?;谧顑?yōu)控制理論的反解法在數(shù)值計(jì)算過程中存在難點(diǎn),對數(shù)據(jù)要求較高,質(zhì)量較差的數(shù)據(jù)易引起計(jì)算不穩(wěn)定的問題[19];計(jì)算周期較長,計(jì)算時(shí)間與自由度數(shù)目的四次方成正比,受自由度數(shù)目的限制,雖然能通過凝聚自由度來提高計(jì)算效率,但凝聚自由度方法的應(yīng)用會(huì)引入新的誤差。直接反解法和廣義積分變換法在計(jì)算柔性結(jié)構(gòu)VIV流體力方面具有可行性,但應(yīng)用并不廣泛,其穩(wěn)定性需進(jìn)一步檢驗(yàn)[24]。
為了深入研究柔性圓柱VIV流體力特性,通常將流體力合力分解為與速度同相位分量和與加速度同相位分量。流體力的分解方法亦有多種:頻域上的傳遞函數(shù)法誤差相對較大[10],最小二乘法和能量轉(zhuǎn)移法應(yīng)用較為廣泛,其精確度與計(jì)算過程的積分計(jì)算關(guān)系較大[9-10,27]。應(yīng)用能量轉(zhuǎn)移法、傅里葉平均法以及最小二乘法的基本前提是VIV位移和流體力的時(shí)域信號(hào)應(yīng)近似為簡諧形式,時(shí)域信號(hào)越接近簡諧形式,誤差越小。
為了提高識(shí)別精度和結(jié)果的可靠性,未來關(guān)于圓柱VIV流體力系數(shù)識(shí)別的研究可著眼于以下幾方面:
(1) 目前的流體力計(jì)算方法僅考慮單個(gè)頻率,柔性圓柱VIV多個(gè)模態(tài)共存,響應(yīng)頻率存在倍頻成分,其影響有待深入研究。應(yīng)建立包含多頻成分的流體力計(jì)算模型,更全面獲取圓柱VIV流體力信息。
(2) 現(xiàn)有方法大多將模型試驗(yàn)的應(yīng)變信息轉(zhuǎn)化為位移,通過位移求解結(jié)構(gòu)的受力,這一過程存在不可避免的誤差。為提高計(jì)算精度,可改進(jìn)計(jì)算方法,直接通過結(jié)構(gòu)應(yīng)變信息識(shí)別結(jié)構(gòu)受力。
(3) 改進(jìn)目前試驗(yàn)測量手段,通過傳感器直接測量得到柔性圓柱VIV流體力分布,將大幅降低流體力識(shí)別誤差。