基于传热原理的结冰条件探测方法及仿真研究
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:V321.229;V244.15
【图文】:
冰探测方法振技术的探测方法发展最为成熟,该方法所使用的敏感,当有液态水在表面冻结成冰时,会影响振动体的振动响振动频率的大小,利用这一原理可以实现结冰探测的致伸式缩结冰传感器、平膜式结冰传感器、谐振筒式结实现的。为美国 Goodrich 公司研制的磁致伸缩式结冰探测器的结有磁致伸缩性的材料制作而成,当同时受到激励线圈的就会沿探头的轴向方向振动,此时内部控制线路会控制振运动[17]。当探头上出现结冰现象时,探头的谐振频率当谐振频率降低到预先设置的阈值时探测器发出结冰告置,除冰结束后停止加热,待探头冷却又开始重新结冰过程,同时通过该周期时间我们可以了解到结冰强度等
有些情况下会降低计算误差、提高精度,但是划分网格的工作量大,尤其对于结构复杂的几何外形,还可能存在较高的数值伪扩散现象;非结构化网格系统生成相对简单,节点分布是任意性的,在采用二阶迎风离散格式的情况下也具有较高的精度,而且网格的疏密容易受到控制,能够很好的解决边界问题,适于具有复杂外形的几何结构模型[44]。因此,此处计算区域的离散化采用三角形的非结构化网格,对于研究探头撞击特性、蒸发模型时可能出现的不规律、不可预测的复杂外部结构变化情况是很合适的。流场计算域和网格生成情况如图 4-1 所示。图(a)为计算流场示意图,为使探头与气流能够充分接触且对流场的影响最小,将它们置于通道内距离出口尚有一段距离的地方,同时为避开竖直通道内的涡流,使 P2距离右侧壁面近些。由于探头对流动具有一定程度的影响,且是重点研究和分析的对象,其附近的数值计算应尽可能细化,所以对此处的网格进行手动加密处理,图(b)所示是 P1附近的非结构化网格分布情况,可以看出靠近圆柱形探头的三角形网格逐渐变得密集。P
【参考文献】
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本文编号:2742621
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