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文檔簡介
1、隨著社會的發(fā)展和我國工業(yè)的進步,高增壓、高壓縮比成為目前發(fā)動機的一個重要的發(fā)展方向。發(fā)動機的強度越來越高,熱負荷也逐漸增大。因此在實際的工程應用中,對發(fā)動機進行有效冷卻至關重要。
目前,流固耦合傳熱模擬成為工程人員研究發(fā)動機冷卻系統(tǒng)傳熱的主要方法。本文采用直接耦合的方法,在求解溫度場時,固液交界面無需加載溫度邊界條件,溫度求解區(qū)域是整個固體和流體的計算域,在交界面處只存在熱流連續(xù)和溫度連續(xù)的約束條件,從而將固體和流體分別計算時
2、兩者之間的邊界轉化為固流耦合系統(tǒng)的內部邊界。采用流固耦合的方法計算出的結果更加符合發(fā)動機的實際工作狀態(tài)。
由于本文研究的是一個16缸的中速柴油機,模型較復雜,對整機進行流固耦合計算需要很高的計算機性能。由于各缸冷卻水套為并列排布方式,各缸結構一致且相對獨立,各缸傳熱方式相同,因此本文只對冷卻效果最差的缸進行耦合傳熱計算。
本文首先建立了三維的16缸整體冷卻水模型和單缸的缸蓋—缸套—冷卻水耦合傳熱模型。采用Fluent
3、軟件對該16缸的整體水套進行了CFD計算分析,壁面邊界設為絕熱,獲得了整體冷卻水流速、流量、壓力等流場數(shù)據(jù)。并且依據(jù)上述信息對整機冷卻水的冷卻效果進行了初步評判,確定冷卻效果最差的缸。然后采用上述整體冷卻水模擬計算的數(shù)據(jù)為該缸冷卻水加載進出口邊界,進行耦合傳熱仿真計算。通過計算獲得了各部件比較精確直觀的溫度場分布。計算結果表明,仿真結果與實測數(shù)據(jù)吻合較好,從而為該型柴油機冷卻水套的優(yōu)化設計提供了依據(jù)。本文的研究為大型柴油機冷卻水流動和傳
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