清扫车吸嘴流场仿真分析及优化设计.pdf
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1、2023.04 建设机械技术与管理 75试验研究清扫车吸嘴流场仿真分析及优化设计Simulation Analysis and Optimization Design of the Flow Field for the Suction Nozzle of Sweeper鲁耀中 张斌 陈阵(长沙中联重科环境产业有限公司,湖南 长沙 410013)摘要:针对某型清扫车吸拾性能不足及噪声偏大的问题,以该车核心部件吸嘴为研究对象,采用流体力学 CFD 方法对该吸嘴进行了流场分析,并利用离散相对该吸嘴内颗粒运动进行了模拟。传统吸嘴的仿真结果表明,吸嘴与管道的过渡部位存在气流分离漩涡,漩涡的存在导致气流运
2、动阻力大,湍流气动噪声高。针对该问题,对吸嘴增加导流结构后的性能进行了分析。仿真结果表明,吸嘴的吸拾能力提升 14%,气动噪声降低 3 分贝,能耗降低 29%,吸嘴性能大幅提升。关键词:洗扫车;吸嘴;流场;吸尘效率;能耗中图分类号:TH123 文献标识码:A1 引 言随着中国经济的快速发展,各地环卫部门对城市环境卫生质量要求不断提高,以及人力成本的不断攀升,道路洗扫车成为了城市路面清洁的重要工具1。洗扫车利用风机产生的负压,将地面垃圾吸进箱体,其气路系统的性能决定了整车作业性能的高低。气路系统主要由吸嘴、管路系统、离心风机等部件组成,为了增强吸拾性能,通常做法为增加风机的转速或选用大功率风机,
3、带来的负面作用为能耗和噪声的增加2。吸嘴作为洗扫车气力系统中的关键部件,其流场性能的改善能使得在不增加能耗和噪声的前提下提升吸尘性能,具有重要的工程应用价值。上海交通大学的朱伏龙3分析了吸嘴吸管面积 S、吸嘴长度 L、宽度 B、收缩角、倾斜角 等结构参数对吸嘴吸拾性能的影响规律;中南大学的云现杰4以双吸管吸嘴为研究对象,通过 CFD 仿真,分析了吸嘴内部速度场、压力场的分布,并对吸嘴内腔结构进行了优化,并运用气固两相流动模型对该结构的吸拾性能进行了验证;覃先云等人为提升吸嘴的吸尘性能,设计了一种 Y 型吸嘴,该吸嘴后部有补气流道,采用 CFD 数值模拟技术对该吸嘴进行了气固两相流数值模拟分析,
4、结果表明该吸嘴两侧和吸管后部的气流分布得到了改善,吸嘴的吸尘效率得到了大幅提高,尘粒在吸嘴内的平均停留时间大幅降低。虽然国内外大量研究人员对吸嘴的内腔结构进行了优化59,但针对吸嘴与管道过渡部分的结构设计鲜有研究,对该处气流湍流噪声未进行优化设计。本文以国内某洗扫车吸嘴为研究对象,重点对吸嘴与管道之间的过渡方式进行了研究,采用气固两相流方法计算了改进后吸嘴的吸尘效率,对吸嘴湍流噪声进行了优化,实现了吸嘴的提效降噪。2 仿真分析模型2.1 流场方程吸嘴空腔内运动气流速度小于 0.3 倍声速,可作为不可压气体处理,遵循的基本物理规律包括质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律。在此研究中热量交换可
5、以忽略不计,动量方程采用时均形式的 Navier-Stokes 方程进行求解。为了更好地模拟吸嘴空腔内气流的湍流脉动,湍流模型采用Realizable k-模型10。1)连续性方程()()()0uvwxyz+=2)动量守恒方程(N-S 方程)()()ijijiiiijuuupgFtxxx+=+23jjiijijjiiuuuuuxxx=+基金项目:湖南省教育厅科学研究项目(20C0361)76建设机械技术与管理 2023.04 试验研究湍动能 k 方程()()()itkijkjkukkGtxxx+=+湍动能耗散率 方程 122()()()itijkjuC EtxxxCkv+=+式中:t为湍流黏度
6、;v 为运动黏度;E 为时均应变率;k=1.0;C2=1.9;Gk为平均速度梯度引起的湍流动能 k 的产生项。jiiktjijuuuGxxx=+2.2 尘粒运动模型2.2.1 尘粒密度模型尘粒在堆积状态时不是密实的,尘粒与尘粒之间会存在缝隙,在堆积状态下单位体积的质量称为尘粒的堆积密度。尘粒去除所含水分后单位体积的质量称为尘粒的真实密度。堆积密度与真实密度之间存在如下关系11。V=(1 )real 式中:V尘粒堆积密度,kg/m3;尘粒孔隙率;real 尘粒真实密度,kg/m3。2.2.2 尘粒球形度实际路面尘粒往往不是球形的,在流场特性的研究中,尘粒粒径转化成当量直径进行计算,用球形度来描述
7、非球形尘粒接近球形的程度,其定义为12:01AA=式中:尘粒球形度;A0实际表面积,m2;A1当量球体表面积,m2;泛的公式为 Rosin-Rammler 粒径分布函数:()exp(/)nR dd d=式中,R(d)直径大于 d 的粒子质量与粒子群总重的比值;d 为颗粒直径;d 为颗粒平均直径;R(d)为粒径大于 d的粒子质量比例,n 表示分布均匀性特征参数,n 越大说明粒径分布范围越宽。综上所述,在仿真模拟中尘粒密度设为 2600kg/m3,尘粒球形度 取 0.7,尘粒平均直径 为 1.686mm,分布特征参数 d为 2.82。3 仿真求解及分析吸嘴入口为压力入口边界条件,相对大气压力为 0
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