油滴与高温固体壁面碰撞的流动与传热及飞溅特性.pdf
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1、第 卷第 期 年 月西南科技大学学报 :收稿日期:;修回日期:基金项目:国家自然科学基金项目()作者简介:第一作者,黄杨明,男,硕士研究生;通信作者,陈薄,男,副教授,研究方向为现代机械设计理论与方法,:油滴与高温固体壁面碰撞的流动与传热及飞溅特性黄杨明陈薄古忠涛(西南科技大学制造科学与工程学院四川绵阳 )摘要:考虑油滴(油膜)固体壁面接触角动态变化和油液热力学特征参数受温度影响,基于流体体积法建立了油滴与高温固体壁面碰撞的三维流动与传热数值计算模型,通过试验验证了数值计算模型的正确性。基于数值计算模型,分析了油滴碰撞高温固体壁面后的流动与传热及飞溅特性,以试验和数值计算结果为基础,建立了描述
2、油膜铺展 飞溅临界判据。结果表明:油滴碰撞高温固体壁面后的状态与碰撞条件有关,破碎、飞溅有利于油膜的铺展流动;二次油滴是油膜边缘破碎产生的油带断裂而成,大直径二次油滴分裂为小直径油滴;随油膜铺展进程,壁面平均热流密度增大,而油膜的径向热流密度则逐渐减小;增大碰撞速度、油滴直径和润滑油温度,有利于油膜的破碎与飞溅,二次油滴数量和下飞溅角均随之增大。关键词:油滴碰撞高温固体壁面流动与传热飞溅特性飞溅临界中图分类号:文献标志码:文章编号:(),(,):(),:;工业生产中,机械设备的正常运行离不开正确的润滑。轴承和齿轮等传动零部件常采用油雾润滑、飞溅润滑、滴注润滑等方式进行润滑,润滑油以油滴的形式喷
3、射到零件表面,沉积形成油膜,油膜的流动铺展带走零件表面的热量,实现其润滑与冷却功能。大多数情况下,油滴与高温零件表面碰撞后的铺展过程中会出现飞溅现象,并生成二次油滴,二次油滴的形成与溅射改变了零件表面油膜的形貌和流动状态,进而影响零件的润滑与冷却状态。因此,开展油滴与高温固体壁面碰撞的流动与传热及飞溅特性研究,为机械零件的润滑与冷却分析提供参考依据是非常重要的基础工作。现有关于液滴(包括油滴)与高温固体壁面碰撞的研究更关注于油膜的流动铺展,对于油膜铺展过程中的传热行为以及油滴的飞溅与二次液滴的初始特征的研究则相对较少。等 试验研究了水滴与经机械抛光、激光烧蚀、阳极氧化等工艺处理的铝合金壁面的碰
4、撞行为,探讨了碰撞速度和壁面温度对沉积液膜动力学的影响,结果表明:壁面表面形貌影响着液膜的流动铺展行为;激光烧蚀和阳极氧化壁面的静态接触角与超疏水涂层的静态接触角相近;相对于其他处理工艺,阳极氧化处理表面的液膜铺展因子最小。采用 相机拍摄了水和蔗糖混合液滴与玻璃、不锈钢壁面以及石蜡板的碰撞及沉积液膜的流动铺展过程,发现沉积液膜的最大铺展直径取决于液滴的黏度和碰撞速度,液滴反弹与液滴黏度和静态接触角相关。采用复合水平集和流体体积法()数值模拟了水滴与超疏水壁面碰撞及沉积液膜的流动铺展过程,主要探讨了前进接触角对液滴飞溅的影响。等 采用高速相机拍摄了 、去离子水、乙醇和丙酮 种液滴与环氧树脂壁面的
5、碰撞过程,分析了液滴直径、碰撞速度、液体黏度和表面张力对沉积液膜流动铺展的影响,研究表明液膜流动铺展主要受液体黏度和表面张力的影响,而液滴直径的影响不显著。等 采用光滑粒子流体力学法()建立了燃料液滴与固体壁面碰撞的数值分析模型,主要探讨了燃料液滴碰撞干 湿壁面后的飞溅现象,发现湿壁面促进了液滴的飞溅。等 采用数值模拟和试验研究相结合的方法研究了氢氟醚和高温氧化铟锡薄层的碰撞过程,分析了沉积液膜流动铺展和飞溅阶段的流动和传热,指出碰撞 数是影响液膜飞溅和传热的重要因素。等 采用 方法数值模拟了水滴与常温润湿壁面的碰撞过程,探讨了液滴与湿润壁面碰撞后水膜的破碎和飞溅形态。等 采用流体体积法()数
6、值模拟了柴油、汽油、酒精、水等液体的喷雾微液滴与常温固体壁面的碰撞过程,结果表明:与毫米级大直径液滴相同,微液滴的初始动能仍是影响沉积液膜铺展或飞溅的关键因素;与表面张力相比,动态黏度系数对微液滴的流动铺展行为影响更大。已有的研究多假设油膜的流动和油液的热力学参数不受温度影响,以至于研究结果与试验结果存在较大差异。为此,本文采用 法建立油滴与高温固体壁面碰撞的流动与传热三维数值计算模型,模型中考虑了油滴(油膜)固体壁面接触角动态变化和温度对油液热力学特征参数的影响,分析了油滴与高温固体壁面碰撞后油膜的流动与传热以及二次油滴的飞溅特性,探讨了碰撞速度、油滴直径以及润滑油温度对油液飞溅以及二次油滴
7、飞溅特性的影响。相关工作可为机械零件的润滑与冷却分析提供参考依据。数值计算模型 控制方程假设油滴与空气为不可压缩牛顿流体,油滴与空气之间无传质现象,碰撞及油膜铺展过程处于层流状态,忽略油滴、高温固体壁面与空气之间的热辐射。因此,两相流体的连续性方程、动量方程、能量方程分别为 :()()()()()()()()式中:为速度矢量;和 分别为流体的加权平均密度和动力黏度,计算方法见文献 ;为动量源项;为能量;为压力;为重力加速度;为温西南科技大学学报第 卷度;为流体传热系数。采用连续表面应力()模型描述动量方程()中润滑油表面张力产生的动量源项,根据 模型,动量源项的计算公式为:()()式中:为单位
8、张量;为润滑油的表面张力系数;为单元网格中润滑油的体积分数。采用 法对润滑油与空气的相界面进行动态追踪时,需要根据润滑油的体积分数对相界面进行重构。润滑油的体积分数计算公式为:()()式中:为润滑油的密度;表示润滑油的体积分数;表示润滑油的速度矢量。油滴与高温固体壁面碰撞后的流动铺展过程中,与壁面的接触角是动态变化的,分析中采用 动态接触角模型描述油膜流动铺展过程中接触角的变化。其表达式为 :()()()式中 为润滑油、空气和固体壁面三相接触线的移动速度。模型网格划分及数值求解方法为了消除边界对计算结果的影响,并考虑到油滴的破碎、飞溅现象,因此,取计算域大于油滴直径的 倍(),即:。文献 建议
9、每毫米划分 个网格便能够基本满足液滴碰撞动态过程的数值计算,因此,采用六面体网格单元对计算域划分网格,网格边长为 ,如图 所示,图中球形区域为油滴,其余区域为空气。为了高精度追踪润滑油与空气的界面,对界面附近的网格进行了自适应加密处理,经数值计算与试验结果的对比,采用了 级自适应网格加密。图 数值计算的网格模型 边界条件与初始条件:计算域顶部及四周为速度入口边界,底部壁面为静止的无滑移壁面条件;数值计算的环境温度为 ,环境压力为 (标准大气压),固体壁面的温度为 。在数值计算中,采用压力基瞬态求解器进行求解,采用 方法对压力 速度耦合求解,采用 !方法对压力项进行离散,采用 方法对体积分数方程
10、进行离散,采用二阶迎风格式对动量方程进行离散,采用一阶隐式差分格式对时间进行离散。设置时间步长为 ,能量方程的平均残差为 ,其余各物理量的平均残差为 。润滑油采用 航空润滑油,常温常压下密度为 ,表面张力为 ,运动黏度为 ,导热系数为 (),定压比热容为 ()。润滑油的物理特征参数中,表面张力和运动黏度受温度的影响较大,其与温度的关系为 :()()()()式中:为润滑油表面张力系数;为常温下润滑油的表面张力系数;为润滑油温度;为润滑油临界温度,对于 润滑油 ;为普适数,本文取 ;为润滑油运动黏度。试验采用试验验证数值计算模型的可靠性,并借助其建立油滴与高温固体壁面碰撞的飞溅临界准则。图 给出了
11、试验装置的照片,主要由铝合金升降台架、高速相机()、光源、医用注射器、微量注射泵()、恒温加热台()、保温导管、针头、不锈钢板(表面粗糙度 )以及数据采集与处理模块等组成。其中,医用注射器固定于微量注射泵的安装卡槽内,构成润滑油的进给系统;针头固定于铝合金升降台架的固定板上,通过调节固定板高度,控制针尖与不锈钢板的距离;不锈钢板固定于恒温加热台的工作台上,通过调控加热台的输出功率实现不锈钢壁面的加热和温度控制。润滑油通过水浴加热至试验油温后注入注射器第 期黄杨明,等:油滴与高温固体壁面碰撞的流动与传热及飞溅特性的针管内,微量注射泵以恒定的速度推动注射器内的润滑油经保温导管至针尖流出,流出的润滑
12、油克服表面张力作用后形成初始速度和直径稳定的油滴。油滴自由下落,与高温不锈钢壁面碰撞。通过调节针头与不锈钢壁面的高度控制油滴与高温不锈钢壁面的碰撞速度,通过更换不同孔径的针头,控制油滴的直径。采用背光法拍摄油滴与高温不锈钢壁面碰撞及油膜的流动铺展过程,设置高速相机拍摄频率为 ,图像分辨率为每英寸 像素。采用 光源对拍摄过程进行补光,高速相机拍摄的图像经数据线传输至计算机中进行储存和图像后处理。图 试验装置 试验在常温下进行,采用与数值计算相同的润滑油,不锈钢板被加热到 ()的试验温度后保持恒温加热台的输出功率恒定。每次试验后使用无水酒精清洗不锈钢壁面,待表面干燥后进行下一次试验。结果与讨论 油
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