瞬变运动条件对竖直管内搅混流向环状流转变边界的影响研究.pdf
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1、第58 卷第3期2024年3月原子能科学技术Atomic Energy Science and TechnologyVol.58,No.3Mar.2024瞬变运动条件对竖直管内搅混流向环状流转变边界的影响研究马文慧1,曹夏昕1,*,谢添舟2(1.黑龙江省核动力装置性能与设备重点实验室,黑龙江哈尔滨150 0 0 1;2.中核集团核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都6 10 0 41)摘要:船舶在航行过程中处于海洋瞬变运动环境,两相流动常处于瞬变运动状态,两相流型可能与陆基条件时不同,进而影响流动传热特性,准确判别瞬变运动条件下两相流型对两相阻力和传热的计算具有重要意义。本文针对摇摆和升潜两
2、种典型海洋运动条件,引入运动产生的瞬变外力场,构建了瞬变运动条件下搅混流-环状流转变准则,该准则也可适用于竖直向上和倾斜流动。通过静止和瞬变运动条件下实验数据对转变准则模型计算结果进行了验证,与实验结果符合很好。通过对转变准则进行分析,绘制了搅混流-环状流转变曲线,获得了运动参数对流型转变边界的影响规律。关键词:摇摆运动;升潜条件;搅混流;环状流;转变准则中图分类号:TL33doi:10.7538/yzk.2023.youxian.0750Study on Influence of Transient Motion Conditions on TransitionBoundary of Chu
3、rn Flow to Annular Flow in Vertical Pipe(1.Key Laboratory of Nuclear Power System&Equipment of Heilongjiang Province,2.Key Laboratory of Thermal and Hydraulic Technology for Nuclear Reactorsof China Nuclear Power Corporation,Chengdu 61004l,China)Abstract:A ship is affected by the transient ocean mot
4、ion during navigation,and thetwo-phase flow is often in a transient motion state.The two-phase flow pattern may bedifferent from the land-based conditions,which may affect the flow and heat transfercharacteristics.Therefore,it is significant to accurately distinguish the two-phase flowpattern under
5、transient motion conditions for the calculation of two-phase resistance andheat transfer.In this paper,by using a separated flow model,the momentum equationsfor the liquid film and gas core of annular flow were listed separately.Meanwhile,basedon introducing the transient external force field genera
6、ted by the motion under twotypical ocean motion conditions of rolling and heaving and considering the effects of文献标志码:AMA Wenhui,CAO Xiaxinl.*,XIE Tianzhou?Harbin Engineering University,Harbin 150001,China;文章编号:10 0 0-6 9 31(2 0 2 4)0 3-0 6 9 8-0 7收稿日期:2 0 2 3-10-2 4;修回日期:2 0 2 3-12-15基金项目:国家自然科学基金(
7、119 7 50 8 5)*通信作者:曹夏昕第3期buoyancy and additional inertial forces,a transition criterion which was suitable forchurn flow to annular flow under transient motion conditions was also proposed.Thiscriterion can also be applied to vertical upward and inclined flows.The calculationresults of the transitio
8、n criterion model were verified through experimental data understatic and transient motion conditions,and there is good agreement with the experimen-tal results.The results show that when the superficial liquid velocity is less thanO.35 m/s,the transition curve approximates a vertical curve,while th
9、e superficial liquidvelocity is larger than O.35 m/s,the thickness of the liquid film increases,and the axialmotion of the liquid phase plays a major role in the flow pattern transformation.Similar-ly,by comparing the calculation results of the transition from churn flow to annularflow under differe
10、nt motion conditions with experimental data,it can be found thatwithin the existing parameter range,the additional force introduced by rolling motionhas little effect on the continuous gas phase at the center of the channel.Therefore,although the thickness distribution of the liquid film on the wall
11、 is uneven due to theinfluence of rolling motion,the annular flow structure will not be damaged,and thetransition curve between churn flow and annular flow is basically consistent with thevertical upward direction.Moreover,with the increase of the heaving amplitude and thedecrease of the heaving per
12、iod,the transition boundary curve of the churn flow towardsthe annular flow shifts to the right.This is because the additional acceleration intro-duced by the heaving increases,and the liquid film is subjected to instantaneous volumeforce in the vertical direction and oscillates periodically,making
13、it easier to fall.There-fore,a larger gas phase apparent velocity is required to maintain a stable annular flow,so the transition boundary shifts to the right.By analyzing the transition criteria,achurn flow to annular flow transition curve is given,and the influence of motion param-eters on the tra
14、nsition boundary is obtained.Key words:rolling condition;heaving condition;churn flow;annular flow;transitioncriterion气液两相流的宏观运动规律及其交界面形态之间的相互作用是流体力学的主要研究内容之一 1,在气液两相流动中,相界面的变化和组合很复杂,由于气相易于压缩,相界面易于变形,因此可以构成多种不同组合的相界面并形成不同的流型。搅混流和环状流就是两种典型的流型形态。这种流型的变化会导致两相流动阻力和传热特性发生变化,在核能、热能工程等领域的系统和设备设计计算中经常需要识别不同
15、流型形态,因此构建搅混流和环状流之间的转变准则,对于精确计算两相阻力和传热具有重要意义。几十年来国内外学者对其进行了广泛的研究,但这些研究大多在静止条件下开展 2-4。然而在水面船舶航行中,其船体内换热系统及设备内两相流动常处于瞬变运动状态,马文慧等:瞬变运动条件对竖直管内搅混流向环状流转变边界的影响研究699少量研究表明,瞬变运动条件下两相汽泡行为特性与静止时存在显著的差异 5-6 ,可以推断不同汽泡组合形成的两相流型与静止条件下也可能会存在一定的差异。因此,有必要开展瞬变运动条件下搅混流和环状流转变准则研究。本文针对摇摆和升潜两种典型海洋运动条件,引人运动产生的瞬变外力场,构建摇摆和升潜条
16、件下搅混流和环状流转变准则,通过实验数据进行验证,并在模型中分析瞬变运动参数对流型转变边界的影响规律。1模型构建1.1摇摆运动的数学描述摇摆运动是以0 m为最大摇摆角、T为摇摆周期的简谐运动,其摇摆规律为:(7)700(t)式中:0(t)为瞬时摇摆角位移;w为角速度;为角加速度;t为时间。1.2升潜运动的数学描述升潜运动是在竖直方向上呈正弦方式运动,则有:2元t(t)=ZmsinTd(t)2元m2元tu(t)COSdtTa(t):du(t)dt式中:(t)为升潜条件下瞬时位移,其正方向与重力加速度方向一致;u(t)为速度;a(t)为加速度;zm为升潜运动最大振幅;T为升潜周期。1.3搅混流向环
17、状流转变准则构建典型瞬变运动条件下环状流如图1所示。图1中:D为管道直径;JG和JL分别为气相和液相表观速度;tw为壁面剪切力;ti为气液两相交界面剪切力;为液膜厚度;之为流动方向。摇摆运动时,实验段绕oy轴转动,流型观测点与轴有一个初始角度,摇摆条件下真实摇摆轴r,流动方向与竖直方向的夹角(t)瞬时变化;升潜运动时实验段沿之轴周期运动,气、液相受升潜引人的附加加速度(t)影响。a(tO图1典型运动条件下环状流示意图Fig.1 Schematic diagram of annular flowunder typical motion condition原子能科学技术第58 卷2元t典型环状流时
18、,气相在管道中心区域聚集,(t)=OmsinTdo(t)2元0 mw(t)COSdtTdao(t)4元0 mTsindtT(4)(5)T4元2 mT2sin2元tT(6)DgJG1(1)2元(2)T2元tTwJX液相以液膜的形式环绕管壁。采用分相流模型,分别对液膜和气芯列出动量方程如下。对于液膜,有:(3)-ALdz对于气芯,有:de-t.s-pe-Aag()=0一AGdz对于稳定的环状流,则根据伯努利原理,染=,联立式(7)和式(8),有;dzd之tiS,A式中:AL和AG分别为液相和气相占据的横截面;SL和S:分别为液相-壁面和气相-液相交界面湿周,设无量纲液膜厚度=8/D,有:(St=元
19、D,S:=元D(1-2)式中,壁面切应力Tw为:Tw=式中,UL为液相真实速度,其与液相表观速度JL的关系式为:Ur=J/(1-)环状流时,空泡份额可通过简单的数学计算得到:(1/4)元(D-28)2Q=(1/4)元D2)=(1-26)21一D壁面与液环之间的摩擦系数L表达式为fL=入L/4,对于光滑圆管,有:64/Rei.入=1 0.316 4/Rej 25式中,ReL=pLU,D/L。将式(9)(13)代人式(14),有:ti=g(t)(p-pc)D(-)(1-2)+1OLJ232(-)2(8)-(pL-pc)g(t)-TWALSL=0ReL23203 000ReL.100 000(14)
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