Способ управления турбулентностью в пограничном слое или другой граничной со стенкой области течения среды (варианты)
Изобретение относится к механике жидкости. Управление турбулентностью в пограничном слое или ограниченных стенкой областях потока среды, имеющей турбулентную зону у стенки, в которой создают систему пар вихрей, проходящих в направлении потока, и косо распространяющимися структурами, взаимодействующими с системой пар вихрей, осуществляется посредством локального ввода в турбулентную зону у стенки двух отдельных возмущений, которые эффективны для создания в локальной зоне комбинированного возмущающего поля, которое прочно связано с косо распространяющимися структурами и модифицирует их способом, который увеличивает или уменьшает взаимодействие распространяющихся структур с системой пар вихрей, тем самым локально усиливая или снижая турбулентность в области потока. Одно из возмущений может быть следствием взаимодействия среды с линейной полосой или рядом полос дельтаобразных выступов, расположенных на стенке по ширине потока (то есть, поперечно направлению потока), а второе возмущение может быть следствием введения звуковой энергии в местную зону. Кроме того, для создания пары вихрей противоположного вращения с целью управления турбулентностью в пограничном слое могут быть использованы линейная полоса или ряд крылообразных выступов. Техническим результатом изобретения является уменьшение турбулентного сопротивления. 3 с. и 8 з.п. ф-лы, 19 ил.
Изобретение относится к способу и устройству управления турбулентностью в пограничном слое и других ограниченных стенкой областях потока среды.
Публикации, относящиеся к данному вопросу 1) "Плоские волны и структуры турбулентного потока в канале" Л. Сирович, К.С. Болл и Л.Р. Кифер, Phys. Fluids A2(12), декабрь 1990, с. 2217 - 2226. 2) "Распространяющиеся структуры в турбулентном потоке, ограниченном стенкой", Л. Сирович, Болл, Р.А. Хандлер, Theoret. Comput. Fluid Dynamics (1991), 2: 307 - 317. Предпосылки к созданию изобретения С точки зрения классической механики жидкости турбулентность представляет собой хаотическое состояние по всем возможным степеням свободы. Такое представление подтверждается прямыми наблюдениями как крупномасштабных явлений, например состояния атмосферы и потока воды в трубе, так и бытовых ситуаций, например взбалтывания сливок в кофе или перемешивания краски. Турбулентность может быть вредной или полезной: она создает нежелательное сопротивление при движении автомобиля или самолета, но способствует перемешиванию топлива с воздухом в двигателе или быстрому распространению тепла в комнате. Хотя турбулентность оказывает огромное влияние на жизнь человечества, ее представление в виде хаотического состояния до последних лет сдерживало продвижение научных исследований. С появлением современных мощных компьютеров, позволяющих проводить числовые исследования турбулентных потоков, ограниченных стенками, а также современных экспериментальных исследований появилась возможность существенно продвинуться в понимании турбулентности. Если ранее ее считали хаотической, то теперь среди кажущегося хаоса в турбулентном потоке выявлены когерентные формы активности. Тщательное изучение стенки или границы турбулентного потока, например, при обтекании воздушным потоком самолетного крыла или при протекании жидкости в трубе, показало, что имеют место когерентные или идущие по течению структуры в виде пар вихрей противоположного вращения вблизи стенок, причем эти вихри расположены у внешнего края и вне границы подслоя. В этих вихрях, которые иногда называют свилями, наблюдаются значительные отклонения и изменения динамических свойств. Весьма важным является их резкое искривление или свертывание, в результате чего происходит резкий выброс среды, движущейся с малой скоростью вблизи стенки, в быстро перемещающуюся основную массу текущей среды. Этот выброс приводит к сопротивлению на стенках. Оценка показала, что эти выбросы, которые обуславливают около 80% сопротивления на стенке, имеют место только в течение около 20% времени. Кроме того, изучение схем течения таких потоков показало, что искривления вихрей сопровождаются временными изменениями стереотипных форм течения, что типично для любой пристенной трублентности. Для выявления ширины свилей сначала необходимо понять, что свили представляют собой проявление локальных условий вне подслоя потока вблизи стенки, причем они не зависят от свойств стенки, а также от свойств области потока, значительно удаленной от стенки. Локальные условия полностью характеризуются средним напряжением трения на стенке "s", плотностью среды "r", а также вязкостью среды "m". Эти параметры определяют локальный размер или масштаб l*, который обычно называют единицей измерения стенки и который равен m(sr)1/2. Превалирующий диаметр вихря составляет приблизительно от 50 до 100 единиц измерения стенки или от 100l* до 200l* на пару вихрей. Термин "превалирующий", когда он относится к диаметру вихря, означает, что наибольшая доля турбулентной энергии (пульсационная скорость) определяется формами активности этого размера. Кроме того, существуют другие формы такого вихря, размеры которых находятся в определенном диапазоне и которые также содержат существенное количество турбулентной энергии. Таким образом, основной вклад в сопротивление течению на стенке вносит нарушение порядка этих форм в результате их искривления и в итоге относительно резкого выброса, который перемешивает среду, движущуюся с малой скоростью, со средой, которая перемещается быстрее. Такая картина пристенной турбулентности была значительно уточнена при обнаружении того, что распространяющиеся структуры также присутствуют в турбулентной пристенной области. В работе (1), на которую выше сделана ссылка, показано, что распространяющиеся структуры являются когерентными и перемещающимися с постоянной группой скоростью. В работе (2), упомянутой выше, также было подтверждено присутствие распространяющихся форм. Кроме того, в результате литературного поиска получена работа, написанная 20 лет назад, в которой результаты экспериментов с пристеночной турбулентностью прямо не предполагает, но намекают на наличие и функции таких распространяющихся структур в турбулентном потоке. Как доказано в публикациях, на которые выше сделаны ссылки, распространяющиеся структуры действуют в качестве триггеров в отношении выбросов, которые приводят к созданию сопротивления в турбулентных потоках, ограниченных стенками. Хотя распространяющиеся структуры сами по себе переносят незначительную энергию, тем не менее взрывного выброса среды не происходит пока имеют место распространяющиеся перемещающиеся структуры. В дополнение к этому, экспериментально и расчетным путем намеренное время протекания взрывных выбросов соответствуют времени течения распространяющихся структур. Наиболее энергосодержащими, а значит наиболее важными распространяющимися структурами являются те, которые распространяются под углом приблизительно 65oC к направлению течения, причем преобладающее энергосодержание имеют структуры, угол распространения которых находится в диапазоне 50 - 80o. Длины волн режимов запуска также являются существенным фактором. Волны, длины которых сравнимы с размерами вихря, играют важную роль в выбросах среды. Наиболее существенные триггерные структуры имеют боковую протяженность, которая сравнима с длиной волны энергонесущих вихревых структур. Это совершенно четко предопределяет наличие резонансного механизма, который через триггерный эффект способствует удалению вихревых структур. Для справки отметим, что основные триггерные структуры иногда называют структурами с большими длинами волн. Имеет место незначительное количество структур с большими длинами волн, однако имеется большое количество структур с более короткими волнами. Следовательно, задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства, предназначенных для изменения и управления турбулентным потоком с помощью модифицирования триггерных структур. Согласно настоящему изобретению создан способ управления турбулентностью в пограничном слое или других граничных со стенкой областях потока среды, при этом область течения, имеющая турбулентную пристенную зону, отличается системой пар вихрей, которые составляют свили, диаметр которых функционально связан с интенсивностью потока и которые простираются в направлении потока, а также распространением структур с когерентными формами, которые распространяются под наклоном к направлению потока с фактически постоянной групповой скоростью. Способ включает в себя локальный ввод в турбулентную пристенную зону возмущающего поля, амплитуда, длина волны и направление распространения которого таковы, что возмущение прочно связывается с распространяющимися структурами и модифицирует их таким образом, что увеличивает или уменьшает взаимодействие распространяющихся структур с системой пар вихрей для локального усиления или ослабления турбулентности, либо сопротивления в области течения. Когда турбулентное сопротивление должно быть уменьшено, способ содержит создание одного или, как вариант, двух средств, которые действуют одновременно, создавая возмущение, что приводит к образованию пары косых волн для усиления пар вихрей, так что происходит построение пар вихрей. Согласно настоящему изобретению одно из средств может включать в себя линейную полосу "дельтаобразных" выступов, располагающуюся на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока) и создающую возмущение, которое взаимодействует с другим возмущением, вызываемым вторым средством, которое может быть выполнено в виде одного или более звуковых генераторов, которые подпитывают энергией возмущение, вызываемое выступами. Как вариант, вместо одной линейной полосы может быть использован ряд линейных полос "дельтаобразных" выступов, располагающихся на стенке по ширине потока. Возмущения, создаваемые выступами и звуковыми генераторами, взаимодействуют друг с другом и создают наклонно распространяющиеся структуры, которые усиливают пары вихрей и уменьшают турбулентность. В качестве дополнительного варианта взаимодействующие возмущения могут быть вызваны полосой или рядом полос "дельтаобразных" нагревательных элементов, заделанных в стенку по ширине потока, при этом зависимая по времени работа нагревательных элементов создает комбинированное возмущение в области потока в форме косо направленных волн нагретой среды, которое усиливает пары вихрей и уменьшает турбулентность. Кроме того, настоящее изобретение содержит средство для управления турбулентностью в пограничном слое или других описанных выше граничных со стенкой областях течения жидкости, включающее в себя средство для локального введения в турбулентную пристеночную зону возмущающего поля, амплитуда, длина волны и направление распространения которого таковы, что возмущение прочно связывается с распространяющимися структурами и модифицирует их таким образом, что увеличивает или уменьшает взаимодействие распространяющихся структур с системой пар вихрей, тем самым локально увеличивая или уменьшая турбулентность или турбулентное сопротивление в области течения. Средство для уменьшения турбулентного сопротивления может включать в себя то, что описано выше. Краткое описание фигур Варианты осуществления настоящего изобретения описаны посредством примера со ссылками на прилагаемые чертежи. На фиг. 1 представлено поперечное сечение ограниченного стенкой потока среды, причем сечение взято перпендикулярно направлению потока. На фиг. 2 схематически представлен вид сверху потока, показанного на фиг. 1, на котором видны свили или вихри вблизи от границы со стенкой, имеющей неровности поверхности в виде "елочки". На фиг. 3 представлено поперечное сечение стенки, показывающее неровности ее поверхности. На фиг. 4 представлен другой вариант неровностей поверхности. На фиг. 5 представлено поперечное сечение потока среды, ограниченного стенками, перпендикулярное направлению потока, где показаны несколько преобразующих элементов, таких как нагреватели, ультразвуковые генераторы и т.п., внедренные в поверхность стенки. На фиг. 6 представлена номинальная временная диаграмма, показывающая способ, которым задействуются во времени различные преобразователи. На фиг. 7 представлен вид сверху области потока среды, показанной на фиг. 5, на которой видно номинальное распределение возмущающих воздействий, вводимых в поток посредством задействования по времени преобразователей в соответствии со схемой, показанной на фиг. 6. На фиг. 8 представлен вид сверху испытательной секции аэродинамической трубы, на котором виден звуковой генератор, прикрепленный к одной стенке испытательной секции. На фиг. 9 представлен вид сбоку испытательной секции, где видна щель, с помощью которой звуковые возмущения вводятся в турбулентный поток в испытательной секции. На фиг. 10a представлен вид в плане испытательной секции, подобной той, которая показана на фиг. 8, но включающей в себя линейную полосу "дельтаобразных" выступов, располагающуюся на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока). На фиг. 10b представлен боковой вид испытательной секции согласно фиг. 10a, показывающий щель, посредством которой звуковое возмущение вводится в турбулентный поток в испытательной секции. На фиг. 11a представлен вид в плане испытательной секции, подобной той, которая показана на фиг. 10a, но показывающий звуковые генераторы, прикрепленные к противоположным боковым сторонам в испытательной секции. На фиг. 11b представлен боковой вид испытательной секции согласно фиг. 11a, показывающий щель, посредством которой звуковое возмущение вводится в турбулентный поток в испытательной секции. На фиг. 12a представлен вид в плане испытательной секции, подобной той, которая показана на фиг. 10a, но включающей в себя большое количество линейных полос "дельтаобразных" выступов, располагающихся на стенке по ее ширине (то есть поперечно направлению потока). На фиг. 12b представлен боковой вид испытательной секции согласно фиг. 12a, показывающий щель, посредством которой звуковое возмущение вводится в турбулентный поток в испытательной секции. На фиг. 13a представлен вид в плане испытательной секции, подобной той, которая показана на фиг. 12a, но показывающий звуковые генераторы, прикрепленные к противоположным боковым сторонам испытательной секции. На фиг. 13b представлен боковой вид испытательной секции согласно фиг. 13a, показывающий щель, посредством которой звуковое возмущение вводится в турбулентный поток в испытательной секции. На фиг. 14 показаны образмеренные детали линейной полосы "дельтаобразных" выступов, используемой применительно к фиг. 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a и 13b. На фиг. 15a1 - 15a4 представлены выполненные посредством компьютера схемы экспериментов, показывающие варианты разброса по ширине потока скоростей течения вблизи от стенки, получаемые при использовании испытательных секций, подобных тем, которые показаны на фиг. 10a и 11a. На фиг. 15b представлен график зависимости среднеквадратичной вертикальной скорости от местоположения по ширине потока для естественного потока, возмущаемого наличием полосы дельтаобразных выступов, в которых вводится звуковая волна частотой 86 Гц в условиях, показанных на фиг. 10a. На фиг. 15c представлен график зависимости средней скорости течения от местоположения по ширине потока для естественного потока, возмущаемого наличием полосы дельтаобразных выступов, в который вводится звуковая волна частотой 52 Гц в условиях, показанных на фиг. 10a. На фиг. 16a представлена модификация линейной полосы дельтаобразных выступов такого типа, который показан на фиг. 10a, иллюстрирующая выступы в форме противоподъемных крыльев, каждое из которых создает вихревые системы противоположного вращения. На фиг. 16b представлена модификация расположенного по ширине потока ряда полос дельтаобразных выступов такого типа, который показан на фиг. 12a, иллюстрирующая ряд выступов в форме противоподъемных крыльев, создающих вихревые системы противоположного вращения. На фиг. 17a представлен вид в плане испытательной секции аэродинамической трубы, включающей в себя линейную полосу "дельтаобразных" выступов, расположенных на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока). На фиг. 17b представлен вид в плане испытательной секции аэродинамической трубы, включающей в себя большое количество или ряд линейных полос "дельтаобразных" выступов, расположенных на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока). На фиг. 18 представлены схематические примеры "естественных" звуковых генераторов, представленных для использования согласно настоящему изобретению. На фиг. 19a представлен вид в плане испытательной секции аэродинамической трубы, включающей в себя линейную полосу заделанных "дельтаобразных" нагревательных элементов, расположенную на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока). На фиг. 19b представлен вид в плане испытательной секции аэродинамической трубы, включающей в себя большое количество или ряд линейных полос заделанных "дельтаобразных" нагревательных элементов, расположенных на стенке по ширине потока (то есть поперечно направлению потока). Последние и еще неопубликованные исследования были направлены на модифицирование турбулентного потока и управление им путем изменения триггерных структур. В серии компьютерных вариантов моделирования рассматривался турбулентный поток, который протекает по каналу с фиксированными стенками. В процессе моделирования к селективно выбранным триггерным структурам прилагалось возмущение. Рандомизация фаз движения была выбрана в качестве средства возмущения. В действительности это приводит к подавлению длинноволновых перемещений. В способе фазовой рандомизации нет ничего особенного; с таким же успехом могли быть использованы и другие способы возмущений. Было установлено, что путем рандомизации фаз именно длинноволновых распространяющихся структур расход был увеличен более чем на 30%. Причем указывается, что в связи с этим может быть достигнуто уменьшение сопротивления более чем на 40%. Рандомизация режимов, относящихся не к длинноволновым структурам, дала небольшой эффект или вообще не дала эффекта. С другой стороны, повышение амплитуды длинноволновых распространяющихся структур существенно улучшает турбулентное перемешивание. Это является веским обоснованием того, что взаимодействие волны с вихревыми структурами представляет собой фундаментальное средство для реализации механизма выброса. Если теперь обратиться к фигурам, то на них позицией 10 обозначен ограниченный стенкой турбулентный поток среды, при этом стенка 12 ограничивает среду 13, содержащую локальные структуры в виде вихрей 14 и 16 противоположного вращения. Оси этих вихрей или свилей, как их иногда называют, проходят в направлении течения среды, т.е. перпендикулярно листу с фиг. 1 и по стрелке 17 на фиг. 2. Природа этих вихрей описана в работе (1), см. фиг. 10 на стр. 2223. Если говорить коротко, то вихри противоположного вращения имеют диаметры, величина которых является функцией интенсивности потока, а их длины намного больше диаметров (более 1000l*). Как было указано выше, превалирующий диаметр вихрей составляет приблизительно 100l* или 200l* на пару вихрей. В полностью развитом турбулентном потоке эти локальные вихревые структуры перемещаются по потоку в пристенной области, разрушаются, искривляются и, наконец, происходит их разрыв. Имеет место взаимодействие между когерентной структурой распространяющихся форм, присутствующих в потоке, и когерентной структурой вихревых зон, в результате чего происходит разрыв вихрей последующим перемешиванием медленно движущейся среды вблизи границы с быстро перемещающейся средой основного потока и наоборот. В данном изобретении обеспечены как пассивный, так и активный механизмы управления триггерным действием волновых распространяющихся структур, которые вызывают разрыв вихревых структур в турбулентных потоках вблизи стенки. Пассивный механизм в соответствии с настоящим изобретением заключается в управлении волновыми распространяющимися структурами при наличии изменений формы стенки, ограничивающей турбулентный поток, а именно при наличии канавок, волнистости поверхности и т.п. Например, изменения формы можно выполнить путем создания канавок или нанесения на поверхность адгезионного слоя, обладающего заданными формами. Если изменение формы выполнено в виде волнистости, то амплитуда волнистости должна быть в диапазоне 15 - 20 единиц измерения стенки для того, чтобы включать расположение участка с пиковой турбулентностью. Длина волны или шаг типичной волнистости зависит от цели управления турбулентностью. Ориентация волнистости, т.е. направление впадин между пиками, должна быть выполнена под углом приблизительно 15 - 30o к направлению движения потока. Т.е. "распространение" волн должно происходить под углом 60 - 75o от направления потока. На фиг. 2 представлен вид сверху вихрей 14, 16; на эти вихри наложены волны, которые распространяются (распространяющиеся структуры) в направлении стрелки 18, составляя угол



Формула изобретения
1. Способ управления турбулентностью в пограничном слое или другой граничной со стенкой области течения среды, имеющей турбулентную зону у стенки, в котором создают систему пар вихрей или свилей, диаметр которых функционально связан с интенсивностью потока, и направляют их в направлении потока, распространяют структуры когерентной формы под наклоном к направлению потока с, по существу, постоянной групповой скоростью, отличающийся тем, что вводят в турбулентную зону у стенки два отдельных возмущения, которые действуют в зоне для создания комбинированного возмущающего поля, которое прочно связано с наклонно распространяющимися структурами, и модифицируют их способом, обеспечивающим повышение или снижение взаимодействия распространяющихся структур с системой пар вихрей для локального увеличения или уменьшения турбулентности в области потока. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первым возмущением обеспечивают воздействие среды с линейной полосой дельтаобразных выступов на стенке, проходящей поперек направлению потока. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что вторым возмущением обеспечивают воздействие на зону звуковой энергией. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первое возмущение получают в результате взаимодействия среды с выстроенными по течению и отстоящими друг от друга полосами дельтообразных выступов, расположенных на стенке по ширине потока, при этом каждая полоса проходит поперек направлению потока. 5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что второе возмущение получают в результате воздействия на зону звуковой энергией. 6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что звуковую энергию получают от звуковых генераторов, которые испускают звуковые волны различной частоты в полосе частот, выбираемой таким образом, чтобы максимизировать воздействие косых волн на построение и усиление вихрей. 7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первое возмущение получают в результате взаимодействия среды с полосой либо с рядом полос дельтаобразных нагревательных элементов, заделанных в стенку по ширине потока, а второе возмущение получают в результате работы нагревательных элементов в зависимости от времени создания комбинированного возмущения в области потока в форме наклонно направленных волн нагретой среды. 8. Способ по п.3, отличающийся тем, что звуковую энергию создают в форме акустических волн различной частоты в полосе частот, выбираемой с возможностью обеспечения максимального воздействия косых волн на построение и усиление вихрей. 9. Способ управления турбулентностью в пограничном слое или другой граничной со стенкой области течения среды, имеющей турбулентную зону у стенки, в котором создают систему пар вихрей, размер которых функционально взаимосвязан с интенсивностью потока, и направляют их в направлении потока, распространяют структуры когерентной формы под углом к направлению потока с, по существу, постоянной групповой скоростью, отличающийся тем, что создают в турбулентной зоне у стенки возмущающее поле, являющееся следствием взаимодействия среды с линейной полосой крыльчатых выступов, ускоряющее образование пар вихрей для усиления построения вихрей для локального уменьшения турбулентности и сопротивления в области потока. 10. Способ управления турбулентностью в пограничном слое или другой граничной со стенкой области течения среды, имеющей турбулентную зону у стенки, в котором создают систему пар вихрей, диаметр которых функционально взаимосвязан с интенсивностью потока, и направляют их в направлении потока, распространяют структуры когерентной формы под углом к направлению потока с, по существу, постоянной групповой скоростью, отличающийся тем, что создают в турбулентной зоне у стенки возмущающее поле, являющееся следствием взаимодействия среды с линейной полосой дельтаобразных выступов, для обеспечения прочной связи возмущения с наклонно распространяющимися структурами, и модифицируют их способом, который ослабляет взаимодействие распространяющихся структур с системой вихревых пар для усиления построения вихрей, для локального уменьшения турбулентности и сопротивления в области потока. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что турбулентность создают посредством взаимодействия распространяющихся структур с системой вихревых пар для усиления построения вихрей, обеспечивая увеличение турбулентного теплового перемещения и смешивания в области потока.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22