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低高度旋翼飞机在颗粒床上飞行时产生的气固流动行为的数值模拟。 (英语) Zbl 1416.76071号

小结:气粒悬浮液的空气动力学模拟为颗粒床上方旋转转子中的欧拉-埃勒双流体模型。利用颗粒流动力学理论(KTGF)模拟了叶片与颗粒碰撞的相互作用以及颗粒间的相互作用。转子旋转引起的气体湍流采用(k_g)-(varepsilon_g)模型进行建模。采用多参考系(MRF)方法对旋转转子的流场进行了数值模拟。预测了飞机在不同高度悬停时的速度、体积分数和气压分布。从轮毂到叶片尖端的气体压力降低,并且压力侧的气体压力高于转子吸入侧的气体压力。气体的湍流动能向叶尖方向增加。粒子的体积分数随着悬停高度的增加而减小。将模拟压力系数与实验测量。

MSC公司:

76F60型 \湍流中的(k)-(varepsilon)模型
76T25型 颗粒流

软件:

FLUENT公司
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全文: 内政部

参考文献:

[1] GILLIES,J.A.、ETYEMEZIAN,V.、KUHNS,H.、MCALPINE,J.D.、KING,J.、UPPAPALLI,S.和NIKOLICH,G.低空旋翼飞机飞越沙漠表面产生的粉尘排放。大气环境,44(8),1043-1053(2010)·doi:10.1016/j.atmosenv.2009.12.018
[2] 昆利文,T。;Long,K.,《大型结构后的转子性能》(2009年),德克萨斯州
[3] 拉贾戈帕兰,G。;Niazi,S。;Wadcock,A.J。;Yamauchi,G.K。;Silva,M.J.,《立式直升机与船舶相互作用的实验和计算研究》(2005年),德克萨斯州
[4] NACAKLI,Y.和LANDMAN,D.直升机下洗/护卫舰尾流相互作用流场PIV低速风洞测量。美国弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩AHS第67届年度论坛,2011年1月11日
[5] Polsky,S。;Wilkinson,C.,《直升飞机垂直面附近运行时溢出物的计算研究与实验数据的比较》(2009年),Reston
[6] LIU,T.L.和PAN,K.C.滑动网格技术在直升机旋翼流动模拟中的应用。《航空、航天和航空杂志》,A辑,44(3),201-210(2012)
[7] VOS,J.B.、RIZZI,A.、DARRACQ,D.和HIRSCHEL,E.H.Navier-Stokes欧洲飞机设计求解器。航空航天科学进展,38(8),601-697(2002)·doi:10.1016/S0376-0421(02)00050-7
[8] CARADONNA,F.X.和TUNG,C.悬停中模型直升机旋翼的实验和分析研究。Vertica,5(1),149-161(1981)
[9] SYAMLAL,M.、O'BRIEN,T.J.和ROJERS,W.MFIX文件、理论指南、技术报告DOE/METC-9411004,摩根镇能源技术中心(1993)·doi:10.2172/10145548
[10] GIDASPOW,D.《多相流和流态化:连续介质和动力学理论描述》,圣地亚哥学术出版社(1994)·兹比尔0789.76001
[11] ANSYS FLUENT INC.FLUENT 6.2用户指南,美国索斯波因特(2012)
[12] HUILIN,L.和GIDASPOW,D.提升管中二元流化的流体动力学:使用两种颗粒温度的CFD模拟。化学工程科学,58(16),3777-3792(2003)·doi:10.1016/S0009-2509(03)00238-0
[13] JOHNSON,P.C.和JACKSON,R.颗粒材料的摩擦-碰撞本构关系及其在平面剪切中的应用。流体力学杂志,176,67-93(1987)·doi:10.1017/S0022112087000570
[14] ZIAD,B.A.A.和MOHD,S.A.关于Hirobo-FALCON 505可控直升机主旋翼桨叶气流特性的案例研究。应用力学与材料,52739-42(2014)·doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.527.39
[15] ZAGAGLIA,D.、ZANOTTI,A.和GIBERTINI,G.在中等大风条件下,作用在靠近障碍物的直升机模型旋翼上的载荷分析。航空航天科技,78,580-592(2018)·doi:10.1016/j.ast.2018.05.019
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