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附錄1:外文翻譯
礦用自卸卡車的氣動特性及頭部形狀的改善
魏Xiu-ling機械科學與工程學院、吉林大學、長春130022年,中國航空機械工程學系,空軍航空大學130022年長春,中國,電子郵件:wei411036@163.com王Guo-qiang機械科學與工程學院,吉林大學,長春130022年中國風蘇里基礎科學部門,裝甲技術研究所,130117年長春,中國
(2008年3月6日,2008年6月13日修訂)
文摘:對某礦用自卸卡車的外流場進行了模擬。討論了氣流結構和氣動阻力,得到了氣流特性與氣動阻力的關系。為了解決卡車頭部形狀的問題,通過數(shù)值模擬和分析,提出了三種方案,分別是邊舍入邊、安裝分流面和組合。模型和方法被選為三維和時間無關的。用有限體積法求解了雷諾-平均納維-斯托克斯方程。選擇RNG k-模型來封閉紊流量。結果表明,第三種方案是最好的,因為其氣動特性優(yōu)于未改進的模型。
關鍵詞:自卸車,外流場,數(shù)值模擬。
1.介紹
礦用自卸卡車主要用于各種礦山和地面站。由于其工作條件差,路面較低,且經(jīng)常起動、制動和轉(zhuǎn)向,負荷過重,外部負荷復雜。目前,設計人員對自卸車的強度和剛度的要求越來越重視,其部件滿足各種要求,很少考慮其氣動特性和氣動設計。據(jù)報道,我國大約有9000輛礦用自卸卡車[1,2],一般負荷超過20噸,油耗和污染排放顯著增加。由于節(jié)能和對環(huán)境保護的要求,需要通過降低自卸卡車的空氣阻力來提高自卸車的燃油經(jīng)濟性。關于重型車輛空氣動力學的大量信息可以在至少20世紀70年代早期的公開文獻中找到。這些工程大多涉及風洞實驗、道路測試和計算模擬。參考文獻[3-5]聯(lián)合風洞和計算模擬,以減少卡車空氣阻力,導致減阻裝置的智能設計。在Ref.[6]中引入的全面測試提供了計算驗證的詳細數(shù)據(jù)、減阻設備的指導和風洞測試指南。這些已發(fā)表的作品都不包括對礦車的氣動參數(shù)的研究或?qū)ζ錅p阻的研究。
摘要在分析礦山傾卸卡車外部流場的速度場和壓力場的基礎上,給出了氣動阻力的變化規(guī)律。為了解決卡車頭部形狀的氣動問題,通過數(shù)值模擬和分析,提出了改善頭部形狀的三種方案。
2.計算模型和網(wǎng)格
2.1計算模型
對一輛礦車的三維計算模型進行了以下假設,忽略了外部鏈接和車架附件的影響,將卡車底部作為平面處理??諝獗徽J為是不可壓縮的,所以可以計算出傾卸卡車周圍的穩(wěn)態(tài)流場。自卸卡車被認為是在沖擊荷載狀態(tài)下,以恒定的速度行駛在平滑的道路上,忽略了邊坡和橫風的影響。根據(jù)參考文獻[7]。車輪表面被修整到10o和350o,然后垂直的邊界下降到地面。所以輪子與地面的接觸是一個矩形?;谏鲜黾僭O,它是某一類型的采礦自卸車的1/10比例復制品,如圖1所示。它的長度為765毫米(L),高度為370毫米(H),寬度為349毫米(W)。
圖1簡化模型
2.2計算域和網(wǎng)格生成。
計算域是由2L在模型前面,5L在后面,4H在頂部,2W在每邊。
圖2礦用自卸車網(wǎng)格圖的一部分。
為了克服復雜幾何、大計算域和大網(wǎng)格數(shù)的困難,該域被分解。在本研究中,通過在卡車周圍創(chuàng)建一個平行六面體箱,將該域分解為18個部分。包含卡車的盒子里裝滿了四面體細胞,而其他的部分則含有六面體細胞(見圖2)。該網(wǎng)格是由Fluent Inc.開發(fā)的商業(yè)幾何和網(wǎng)格構建工具GAMBIT生成的。離卡車越遠的地方,網(wǎng)格就越稀疏。由于尾跡區(qū)對卡車的空氣動力學特性有很大的影響,所以卡車后面的文章網(wǎng)格更加密集。本文所創(chuàng)建的網(wǎng)格包括四面體細胞、六面體細胞和金字塔細胞。
3.數(shù)值模擬
3.1數(shù)學模型
由于外部流場可以被認為是不可壓縮流,所以利用時間平均守恒方程來計算流動。現(xiàn)在方程在笛卡爾坐標系中給出。連續(xù)性方程是
(1)
動量方程
(2)
本構方程
(3)
動蕩的粘度
(4)
空氣的密度ρ,u速度相對于卡車,p的平均壓力,μ空氣粘度,湍流粘度,K湍流動能,湍流耗散率,相關系數(shù)和粘度,應力張量,和ij年代染色率張量。
選擇RNG湍流模型,是因為它之前使用了一系列類似的問題(8,9),精確到更高的應變率和漩渦流[10-12]。時間平均湍流動能方程。
(5)
時間平均湍流耗散率方程
(6)
這里
3.2邊界條件
u∞用作一個恒定的速度入口邊界條件在v和w強加于零,u,v和w x,y和z分量的速度相對于卡車。開礦傾卸車的最大速度為52公里/小時(14.44 m/s)。湍流強度比和湍流耗散率是過程默認值。出口邊界條件為零相對靜壓。移動墻地平面(= uu∞)指定邊界條件來模擬道路條件[13]。自卸卡車頂部和兩側(cè)的計算區(qū)域足夠?qū)?,足夠高,可以忽略這些邊界的影響,因此選擇進口的條件[14]。
3.3數(shù)值方法
在本文中,所有的守恒方程和湍流模型方程都是用基于有限體積法的CFD軟件Fluent求解的。對對流條件采用了一階逆風法,對彌散性特爾馬進行了中心差分。為了評價壓力-速度耦合場,采用了著名的簡單算法。
4結果與討論
4.1空氣動力
空氣動力在表1中給出。力包括壓力和粘性力。通過計算,自卸卡車的氣動阻力系數(shù)為0.9184。實測車輛滑行試驗測量的空氣動力阻力系數(shù)為0.89[15]。兩個結果之間的誤差為5%,表明計算模擬結果是可信的。
表1氣動力和阻力系數(shù)。
4.2流動結構
圖3顯示了卡車表面的壓力輪廓,圖4為=0z截面的速度矢量。迎面氣流在卡車前部分為兩個區(qū)域,其中一個在頂部,一個在卡車的底部(見圖4)。通過保險杠,流體從底部的運動被提升到后面的壓力峰值沿著底部。頂部的流也被分成兩個區(qū)域,在閥罩的流動過程中。一個在底部,形成漩渦,讓身體在駕駛室底部和身體之間的空間停下來。下一步是與底流合并,穿過車輪與地面之間的空隙,并沿下游路徑進入尾流區(qū)。另一種流動的速度在身體的上邊緣加速,在身體的前部形成一個低壓區(qū)。然后,水流繼續(xù)流向下游,形成一個巨大的漩渦,因為身體的形狀。下一步是將它們重新附著在身體的表面,并與后面的氣流合并。在向上流動的過程中,由于自卸車的形狀,在車頂、駕駛室、車身和車身前部形成了一個較大的正壓區(qū)域(見圖3)。這是形成自卸卡車壓力的主要原因。
圖3 自卸汽車的表面壓力輪廓
圖4 z=o時的速度矢量
圖5顯示了從卡車尾部各部分的速度矢量的結果??梢钥闯?,在靠近尾部的區(qū)域,渦流非常復雜,因為卡車的形狀是不對稱的。隨著渦旋沿著下游延伸,渦旋逐漸合并成一對渦旋與相反的方向旋轉(zhuǎn),在遠后方的強度變得較弱。
圖5 在不同位置時的速度矢量圖
5從卡車形狀的氣動性能上研究頭部形狀的改善
其不足主要是由于前緣基本上是一個方形的結構,導致頭部的空氣動力特性惡化,而面對風面積較大。這些因素使車輛的頭部成為空氣阻力的主要來源。為了提高傾卸車的氣動性能,提出了三種頭部形狀改進方案,并對其進行了數(shù)值模擬。進行了以下研究。5.1頭型改善方案
第一個方案是改變自卸車的形狀。因為頭部形狀基本上是一個方形的結構,在引擎罩的邊緣,平臺和身體的頭部是圓形的。發(fā)動機罩的半徑為10毫米,其他零件的半徑為5毫米。這些變化之后,卡車模型如圖6所示。
圖6 變化之后的卡車模型
二是減少面向空氣的面積。由于氣流對機體的影響范圍非常大,因此在傾卸卡車的頭部形成了一個較大的正壓區(qū)域。為了解決這個問題,拆分機安裝在機身前部(如圖7所示),因為在Ref.[16,17]中使用了類似的設備來減少拖拉機拖車的阻力。
圖7 安裝分束器飛機后的卡車模型
第三種是將第一種與第二種相結合,通常是改善邊緣和朝向風區(qū)。在模擬上述三種情況下,計算了該區(qū)域的初始條件和條件。邊界條件將與前一個模型相似。通過計算,我們可以得到改進的卡車氣動性能的數(shù)值結果。
圖8 自卸汽車在z=0時改善前后的對比圖
5.2原型與改進卡車的對比
5.2.1壓力輪廓的比較=0 z截面
圖8顯示了原型和改進卡車在=0 z部分的壓力輪廓??梢钥吹剑瑲饬魍ㄟ^引擎蓋和車身頂部平滑地流動。在車頂和車尾的壓力輪廓變得稀疏,壓力梯度降低。在機身前部安裝了分裂機后,在車身前部和卡車尾部的壓力輪廓都是稀疏的。它降低了整個卡車的壓力阻力。第三個場景集成了前兩個程序的優(yōu)點,使壓力減阻更顯著。5.2.2改進后的卡車阻力系數(shù)比較,如表2所示。
表2 改進前后氣動阻力系數(shù)。
改進后的卡車的氣動阻力系數(shù)均減小。第一種情況減少3.8%,第二種減少6.59%,第三種減少13.7%。第三種情況的氣動特性比其他的要好。因此,在氣動外形優(yōu)化設計中,我們應盡量使形狀順利進行,同時安裝額外的設備以減小頭部的壓力。
6總結
通過計算得出礦用自卸卡車的阻力系數(shù)很大。因此,有必要對礦用自卸卡車的氣動特性進行研究,并采取相應的措施來減少阻力和動力消耗。礦用自卸卡車的主要氣動阻力來自于自卸卡車前的較大的正壓區(qū)。根據(jù)卡車頭部氣動形狀的缺陷,提出了三種改進卡車形狀的方案。通過對比發(fā)現(xiàn),第三種方法比其他方法更好,使卡車的氣動特性大大提高。因此,在氣動外形優(yōu)化設計中,我們應盡量使形狀順利進行,同時安裝額外的設備以減小頭部的壓力。
附錄2:外文原文
致 謝
經(jīng)過了半年的努力,畢業(yè)設計終于走到了尾聲,在這個過程中,有過心酸和汗水,也有過歡樂和笑聲,在此,我要感謝我的導師王邦國老師,我的論文就是在他的指導和幫助下完成的,王邦國老師淵博的學術知識、嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度、誨人不倦的敬業(yè)精神以及和藹寬容的待人作風使我獲益頗多。一開始教會了我如何查找文獻,循循善誘,一遍不行就兩遍,很有耐心,當我計算遇到困難的時候教我學會MATLAB軟件進行編譯計算,大大節(jié)省了我的時間和精力,當檢查開題報告和中期答辯的時候,對于我每個文字和數(shù)據(jù)進行了檢查和分析,非常嚴謹細致,并時刻督促我趕上進度。在此,向王老師致以最誠摯的敬意和感謝!
我還要感謝呂杰,林倩雯等同學,他們?yōu)槲业恼撐奶峁┝撕芏嗪玫慕ㄗh和支持。有時候老師并不能隨時出現(xiàn)在自己的身邊,在這時,同學們的出現(xiàn)也給了我很大的幫助。
這次設計可能就是我作為學生時代的最后一次作業(yè)了,對此我也很認真,本著一絲不茍的治學精神,也是對我大學四年學習生涯的一個檢測,更是我將理論與實踐相結合的一個契機,還是一個溫故而知新的過程。在這次設計中,自己也是獲益頗豐,學到了很多課本外的知識,見識到了很多國內(nèi)外先進的技術,加深了我對理論知識的理解,拓展了自己的眼界,對實際生產(chǎn)有了更加的感性認識。所以也感謝這次畢業(yè)設計帶給我的長足進步。
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