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文檔簡(jiǎn)介
1、船在航行中受到的摩擦阻力是能量消耗的主要因素,通過(guò)在船周?chē)⑷霘馀菘梢詼p阻,但傳統(tǒng)的氣泡注入方法需要消耗額外的能量,導(dǎo)致凈減阻效率不高。WAIP(Winged Air Induction Pipe)氣泡減阻裝置大大減少產(chǎn)生氣泡所需的額外能耗,提高了氣泡凈減阻效率,本文以O(shè)penFOAM2.3為平臺(tái)開(kāi)展對(duì)WAIP流場(chǎng)的數(shù)值模擬研究。
首先,采用VOF(Volume of Fraction)方法和komegaSST湍流模型對(duì)水翼擾
2、動(dòng)下的自由液面流場(chǎng)及翼型繞流進(jìn)行數(shù)值模擬,將計(jì)算得到的自由液面波形及翼型升阻力系數(shù)與實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行對(duì)比,吻合較好,驗(yàn)證了本文計(jì)算方法的可行性。
其次,對(duì)平板開(kāi)孔式WAIP進(jìn)行數(shù)值模擬,研究了水翼深度、水翼攻角、空氣入口壓強(qiáng)、空氣入口角度對(duì)減阻效率的影響。研究結(jié)果表明:增大水翼深度、水翼攻角、空氣入口角度,減阻效率先增大后減小,通過(guò)選擇合適參數(shù)(不需要增加額外能耗),減阻效率達(dá)到32.67%。此外,增大空氣入口壓強(qiáng),減阻效率明顯提升
3、。
最后,平板開(kāi)孔式WAIP存在空氣入口壓強(qiáng)不宜過(guò)高及需要在物體上開(kāi)孔等不足,而翼面開(kāi)孔式WAIP較好的解決了這些問(wèn)題。對(duì)翼面開(kāi)孔式WAIP進(jìn)行數(shù)值模擬,分析了翼面開(kāi)孔處氣泡的非定常周期性脫落過(guò)程,研究了水翼深度、空氣入口壓強(qiáng)、翼面孔徑、翼面開(kāi)孔位置、翼面開(kāi)孔數(shù)對(duì)減阻效率的影響。研究結(jié)果表明:增大空氣入口壓強(qiáng)和翼面開(kāi)孔數(shù)均能有效提高減阻效率;開(kāi)孔數(shù)為4時(shí)(不需要增加額外能耗),減阻效率達(dá)到62.85%;增大翼面孔徑,減阻效率提
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