当前位置:主页 > 科技论文 > 动力论文 >

微小尺度下气体流动与换热的格子Boltzmann模拟

发布时间:2020-07-30 02:44
【摘要】:随着科学技术的进步和现代工业的发展,机械设备逐渐向着小型化、智能化的方向发展,微机电系统(MEMS)应运而生,近年来在航空航天、生物医学、汽车工程、光电等领域得到广泛的应用,具有美好的应用前景。在家用空调领域,小管径换热器由于其相对较低的制造成本和较高的紧凑性,引起大量的关注。但是当管径逐渐减小时,一些在宏观尺度下可忽略的微尺度效应需要被考虑。格子Boltzmann方法作为一种介观数值模拟方法,具有边界条件处理简单,程序易于实现等优势,在气体微流动与换热领域逐渐得到广泛应用。本文首先基于小管径换热器,采用双分布函数热模型,研究外掠单管和管束的流动与换热现象。对于单管的模拟,随着Re数的增加,流体绕流圆管从稳态流动到逐渐发生脱体到最后出现非稳态的流动,产生卡门涡街,并且随着Re数的增加,换热逐渐增强。对于顺排管束与叉排管束,研究了管间距为1.5D,2D和2.5D的情况,在Re=40时,随着管间距的增加,平均Nu数呈现上升的趋势,并且管间距为2D和2.5D时换热趋势大致相同,Nu数相差较小,叉排管束由于没有前排管束的直接遮挡,使得换热情况优于顺排管束。当管径小于65μm时,会出现微尺度效应,流动和传热规律与常规尺度不同,此时必须考虑速度滑移和温度跳跃现象。本文随后对微通道滑移区气体的流动与换热问题展开分析,采用了新的边界处理格式,即平衡态与镜面反射相结合的边界,以捕捉固体边界处的速度滑移与温度跳跃,并采用该边界格式模拟分析了二维Poiseuille流和Couette流,研究结果表明光滑微通道内Poiseuille流和Couette流,在壁面处气体的速度与温度均与壁面的速度与温度存在偏差,即产生了速度滑移与温度跳跃现象,并且随着Knudsen数的增加,气体的稀薄效应更加显著,气固界面处的速度滑移与温度跳跃逐渐增加,相对滑移长度与温度跳跃长度也相应增加,同时摩擦阻力逐渐减小。在微尺度下,即使粗糙度很小,在边界处引起的扰动也会影响整个通道的流动与换热情况。本文最后模拟粗糙壁面Poiseuille流并与光滑情况进行对比,结果表明粗糙度的存在增加了气体与壁面的作用强度,使得能量交换增强,减弱了壁面处的速度滑移与温度跳跃,并且随着粗糙元高度的增加,相对速度滑移与温度跳跃长度均减小。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TK124

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张戈;冯程远;龚文波;李英骏;;粗糙元对单裂隙渗流影响的格子Boltzmann方法模拟及分析[J];中国科学:物理学 力学 天文学;2017年02期

2 余万;李春;朱玲;任杰;季云峰;施之皓;;采用格子Boltzmann方法研究不同环境温度对乒乓球运动轨迹影响[J];天津体育学院学报;2016年04期

3 吴子森;董平川;袁忠超;周阴国;曹耐;许佳良;;多孔介质流动及传热的格子Boltzmann方法研究[J];石油科学通报;2017年01期

4 张雪英;;格子Boltzmann方法在气泡模拟应用中的进展[J];太原学院学报(自然科学版);2017年01期

5 战洪仁;侯新春;曹颖;李雅侠;张先珍;;基于格子Boltzmann方法预测多孔介质的渗透率[J];沈阳化工大学学报;2017年01期

6 赵志刚;张永波;赵同彬;谭云亮;;基于格子Boltzmann的煤岩渗透率研究方法[J];煤矿安全;2016年04期

7 Burenmandula;Ying-chun ZHAO;AQILALTU;;Two-Particle Boltzmann H-theorem[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica;2015年03期

8 金开文;张国雄;胡平;卿山;王华;伍祥超;田振伟;;基于格子Boltzmann方法的泊肃叶流数值研究[J];工业炉;2015年04期

9 Shu Chang;Wang Y;Yang L M;Wu J;;Lattice Boltzmann Flux Solver:An Efficient Approach for Numerical Simulation of Fluid Flows[J];Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics;2014年01期

10 王世博;唐桂华;叶培兴;陶文铨;;微多孔介质非牛顿流体格子Boltzmann模拟[J];工程热物理学报;2012年01期

相关会议论文 前10条

1 赵建林;姚军;杨永飞;王金伟;张磊;孙海;;基于格子Boltzmann方法研究吸附性对页岩气流动的影响[A];第九届全国流体力学学术会议论文摘要集[C];2016年

2 冉政;陈健;;关于格子Boltzmann方法的几个问题[A];中国力学大会-2015论文摘要集[C];2015年

3 房亮;李孝伟;房正;;基于控制理论和格子Boltzmann方法的气动优化设计[A];第八届全国流体力学学术会议论文摘要集[C];2014年

4 张传虎;徐小蓉;孙其诚;金峰;;自由表面颗粒流的Lattice Boltzmann三维模拟[A];2014颗粒材料计算力学会议论文集[C];2014年

5 沈志恒;陆慧林;;基于格子-Boltzmann方法运动颗粒群曳力系数的数值研究[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年

6 刘加利;张继业;张卫华;;基于格子Boltzmann方法的运动物体绕流研究[A];第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程[C];2013年

7 Yu CHEN;Shulong TENG;Hirotada OHASHI;;On the Lattice Boltzmann Modeling of Multi-Phase Flows[A];Genetic Algorithm and Its Application to Physics, Life Science and Engineering--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];1999年

8 Chunchun Li;Jun Li;;Collaborative Filtering Based on Dual Conditional Restricted Boltzmann Machines[A];第36届中国控制会议论文集(G)[C];2017年

9 冯士德;;多种粒子相耦合的格子Boltzmann模型[A];“力学2000”学术大会论文集[C];2000年

10 冯士德;;多组份流体的格子模型Boltzmann[A];第十四届全国水动力学研讨会文集[C];2000年

相关博士学位论文 前10条

1 王和平;物理场控制下两相分离过程的格子Boltzmann方法数值模拟研究[D];西北工业大学;2018年

2 任晓飞;基于晶格Boltzmann的微流体驱动理论与方法研究[D];山东大学;2019年

3 郭秀娅;多组分气体输运的广义迁移格子Boltzmann模型及其应用研究[D];华中科技大学;2019年

4 吴晓笛;基于浸入边界-格子Boltzmann通量法的椭圆柱涡激振动数值研究[D];哈尔滨工业大学;2019年

5 蔡X 楠;基于格子Boltzmann方法水下流—固—声耦合问题的数值建模方法研究[D];大连理工大学;2019年

6 邵宝力;基于格子Boltzmann的多孔介质内多场耦合流动与传热模拟[D];东北石油大学;2019年

7 赵岩龙;煤层气运移格子Boltzmann模型及层间干扰模拟研究[D];中国石油大学(北京);2018年

8 张朝阳;多因素下池沸腾换热的格子Boltzmann数值研究[D];上海交通大学;2018年

9 罗康;电热对流格子-Boltzmann模拟及稳定性分析[D];哈尔滨工业大学;2017年

10 徐磊;格子Boltzmann方法及其并行算法研究[D];上海大学;2018年

相关硕士学位论文 前10条

1 赵万东;伪势多相格子Boltzmann模型的理论与应用研究[D];南昌大学;2019年

2 王亚兰;基于格子Boltzmann方法模拟齿状微裂隙气流和水流[D];中国地质大学(北京);2019年

3 周畅;微小尺度下气体流动与换热的格子Boltzmann模拟[D];大连理工大学;2019年

4 李雪梅;玻色—爱因斯坦凝聚动力学的格子Boltzmann方法及应用研究[D];华中科技大学;2019年

5 王书成;基于格子Boltzmann方法的声波和粘滞声波的正演模拟研究[D];中国石油大学(北京);2018年

6 汪响;固体材料表面带移动接触线两相流问题的格子Boltzmann数值模拟[D];华中科技大学;2019年

7 李晓平;过冷疏水表面冷凝和结冰的格子Boltzmann模拟[D];上海交通大学;2018年

8 高云龙;几类非线性偏微分方程的格子Boltzmann模型研究[D];北方民族大学;2019年

9 罗诉舟;基于格子Boltzmann理论的多孔介质内酸岩非均相流动反应研究[D];西南石油大学;2018年

10 梁力;基于格子Boltzmann的页岩气微尺度流动机理研究[D];西南石油大学;2018年



本文编号:2774891

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dongligc/2774891.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户382a1***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com