基于虚功率原理的鲹科鱼类波状推进分析.pdf
《基于虚功率原理的鲹科鱼类波状推进分析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于虚功率原理的鲹科鱼类波状推进分析.pdf(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、andAppliedMechanics,2023.55(7):1439-1450Huang Kaijun,Yu Yongliang.Analysis of carangifom undulation based on virtual power principle.Chinese Journal of Theoretical引用格式:黄恺俊,王虚功率原理的修科鱼大波状推进分机2023,55(7):1439-1450流体力学Chinese Journal of Theoretical and Applied MechanicsJul.,20232023年7 月力Vol.55,No.7期第55卷第
2、报学学基于虚功率原理的科鱼类波状推进分析黄恺俊余永亮2)(中国科学院大学生物运动力学实验室,北京1 0 0 0 49)摘要自然界中的大多数鱼类通过波状摆动的方式实现推进,这是动态变形的鱼体和周围流体相互作用的结果,研究推进中流体对鱼体变形的响应不仅可以增强对波状推进的认识,还可以为流动控制提供依据.以科模式推进的仿生二维模型为研究对象,通过数值计算获得鱼体波动产生的流场以及鱼体受到的流体力数据.基于虚功率原理,将鱼体受力分解为4部分,分别是鱼体边界变速运动的瞬时贡献、流场中流体旋转和应变速率相对大小的贡献、壁面剪切应力的类摩阻分量和壁面摩阻分量.结果表明,当鱼体波状摆动产生推力时,鱼体边界变速
3、运动是主要的正推力来源,并且该项8 0%的推力贡献来源于2 0%的鱼尾部分的边界变速运动.鱼尾两侧边界层中的流体旋转和应变速率的相对大小和壁面摩阻对推力都是负贡献.对于低雷诺数的情况,流体旋转和应变速率的相对大小的负贡献低于壁面摩阻的负贡献,而在高雷诺数的情况下,流体旋转和应变速率的相对大小的负贡献强于壁面摩阻的负贡献.壁面类摩阻分量相对于其他3项总是较小的.结合标度律分析,在摆动推进的标度关系中,与雷诺数无关的推力部分是由边界的变速运动、流场中流体旋转和应变速率共同提供,且流体旋转和应变速率也贡献了摆动推力中与雷诺数有关的部分,而这一部分接近类摩阻和摩阻的一半,同时,类摩阻和摩阻还提供了常阻
4、力分量.关键词同虚功率原理,科模式,波状推进,推力分解中图分类号:Q352,R318.01文献标识码:Adoi:10.6052/0459-1879-23-076ANALYSISOFCARANGIFORMUNDULATIONBASEDONVIRTUALPOWERPRINCIPLE1)Huang KaijunYu Yongliang2)(The Lab of Biomechanics for Animal Locomotion,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)AbstractMost fish in na
5、ture achieve propulsion through undulatory movements,which are the result of the interactionbetween the deforming fish body and the surrounding fluid.To study the response of the fluid can enhance ourunderstanding of undulatory propulsion and flow control.A two-dimensional deforming airfoil is used
6、to model thecarangiform fish.The flow field generated by fish body and the fluid forces acting on the fish body were obtained byusing computational fluid dynamics.Using the principle of virtual power,the thrust on the fish body was decomposedinto four parts,which are the instantaneous contribution o
7、f the boundary acceleration,the contribution of the relativemagnitude of fluid rotation and strain rate in the flow field,the wall friction-like component and the wall frictioncomponent.The results show that the instantaneous contribution of the boundary acceleration is the main source of2023-03-08收
8、稿,2 0 2 3-0 5-1 2 录用,2 0 2 3-0 5-1 3网络版发表.1)国家自然科学基金(1 2 1 7 2 355,1 1 6 7 2 2 91)和中央高校基本科研业务费专项资金(E1E42201)资助项目.2)余永亮,教授,主要研究方向为生物运动力学、空气动力学.E-mail:力14402023年第55卷报学学positive thrust.The 80%of the thrust contribution of this term comes from the instantaneous boundary accelerationmovement of the rear
9、20%of the fish body.The fluid rotation and strain rate in the boundary layer on both sides of thefish tail and the friction contribute to resistance.For high Reynolds number,the negative contribution of the relativemagnitude of fluid rotation and strain rate is stronger than that of wall friction,wh
10、ile for low Reynolds number,it is lowerthan that of wall friction.However,the wall friction-like component is always smaller compared to the other three terms.In the analysis of the scaling law of undulatory propulsion,it was found that there is a component independent of theReynolds number which is
11、 provided by the first two parts,while the other component that is dependent on the Reynoldsnumber is provided by the last three parts.Furthermore,the frictional force and the friction-like force provide constantresistance.Keywordsvirtual power principle,carangiform,undulatory propulsion,thrust deco
12、mposition引言自然界中的大多数鱼类进化出波状摆动的方式实现推进1-3,其中振幅包络线从前部到后部逐渐增加的波状摆动更有利于产生推力4,这类波动模式通常被称为科模式.科模式与鳗模式、金枪鱼模式都是通过身体和尾鳍的摆动进行推进的,科模式的鱼体前1/3不波动,后体摆动的波幅随体长增大3,常见的斑马鱼、草鱼、鲤鱼等都采用这类推进模式.鳗模式的鱼类全部鱼体都大幅摆动,而金枪鱼模式的鱼体仅尾部往复摆动.科鱼类的游速较高,常被用于水下仿生航行器的仿生设计中.因此,深入研究科模式推进的流体力学机制不仅可以增强对波状推进的认识,还可以为水下航行器的设计提供参考.Videler2和Lighthill5预测
13、了鱼尾摆动后的流场尾迹,描述波状推进的鱼类在尾部会脱落出交错排列的离散尾涡,被称为反卡门涡街.前人通过数字粒子图像测速仪(DPIV)观测到太阳鱼的尾迹中存在交替的涡结构6-8 ,在振荡翼的模型实验中也发现相同的流动9-1 1 ;通过对二维波状翼型的数值模拟,Dong等1 2 、Deng等1 3 和Liu等1 4 也同样观察到这种典型的尾迹结构.与阻力型的卡门涡街不同,反卡门涡街是一种推力型的尾流结构.Yu等1 5 基于波状推进的鱼体产生反卡门涡街的共性,利用涡动力学分析方法,推导并提出了统一描述波状推进的水动力与运动参数、雷诺数的关联关系的标度律.该规律对鳗模式、科模式以及金枪鱼模式都适用.在
14、研究鱼体运动与受力关系方面,近1 0 年来也有不少实验和计算分析的工作.Gazzola等1 6 结合实验和数值模拟的结果,通过流体力中推、阻力的匹配关系,得到巡游速度的标度律.Thekkethil 等1 7 使用统一的运动学模型进行二维数值模拟,该模型涵盖各种鱼体波动和鱼尾刚体俯仰运动,并研究了波动和俯仰运动的等价性以及推力产生的机制.Hu等1 8 对鱼体的低频波状摆动进行数值模拟,获得鱼体阻力与波动参数之间的标度律.Gupta 等1 9则不光给出波动鱼体受力,还研究了输出功率、效率的标度律关系.Gao 等2 0 在Yu等1 5 的工作基础上,基于压差力标度律和摩阻力标度律的匹配关系,也给出巡
15、游速度的标度律.这些工作很好地给出运动与水动力性能的宏观联系,为进一步分析推进的流体力学机制提供数据支持.事实上,通过计算手段获得流场数据只是全面了解流动的第一步,为了找到流动和受力的定量关系,引入气动力理论的方法可以从流动数据中提取物理规律2 1 .目前有两种方法可以建立起物体所受力与流场结构之间的联系.一种是Burgers22,Lighthil23 和Wu24 提出的导数矩的方法,通过流体的涡量一阶矩计算流场动量,并通过动量变化求得物体受力.后来被Wu等2 5 发展到有限域的涡量矩理论.另一种是Quartapelle等2 6 、Howe27和Chang28采用的投影法,通过引入一个势函数,
16、将力分解为附加质量力,兰姆矢量相关的旋涡贡献,以及黏性相关的项.Yu29引入虚速度的概念,通过变分得到了流体力学中的虚功率原理,并指出引入的势函数实际上是物体虚运动引起的虚速度场,虚速度场具有远场衰减的特性,在受力分解中包含物面积分项和流体结构的体积分项,并分析各项的伽利略不变形式。为了研究科模式波状推进的流体动力1441期第黄恺俊等:基于虚功率原理的科鱼类波状推进分析响应,从虚功率原理出发,可以深入分析变形体的边界瞬时流体力效应和流场结构对流体力的贡献本文选取科模式推进的鱼体作为研究对象,研究鱼游波状推进的流体力机理.第1 节介绍鱼体波动模型以及基于虚功率原理的分析方法.第2 节通过研究典型
17、参数下科鱼波状摆动流体力的分解来阐明推力的主要来源,然后讨论不同雷诺数条件下推力与Strouhal数的关系,并结合波状推进的标度律分析,研究标度律公式中各项物理意义.1计算模型与分析方法1.1鱼游模型借鉴前人1 2,1 7,1 9,30 研究科模式鱼类游泳的物理模型,本文采用NACA0012翼型来模拟鱼体,翼型的中线代表了鱼体在静态平衡时的脊柱.鱼体脊柱波动的侧向位移y(x,t)由Videler等31 通过实验提供的行波方程来模拟2元y(x,t)=Am(x)cosOxL(1)其中,入和c分别表示波动波长和波速,波速是频率与波长入的乘积.如图1 所示,鱼体静止时,头部位于x=0,尾部在x=L处.
18、Am(x)表示不同身体位置的最大振幅.对于科模式的波动,通常认为波长入等于一倍体长,身体的振幅包络线Am(x)可由二次函数给出2Am(x)=ao+aix+a2x(2)其中 Am(0)=0.02L,Am(0.2)=0.01L,Am(1)=0.1L.图 2给出包络线示意图(虚线)和鱼体中线的侧向位移波动曲线(实线),可以看出,最大振幅出现在尾尖处,而最小振幅大概在0.2 3L处.鱼体头部有小幅的波动,而尾部相对于头部有更高的振幅.本文定义鱼体尾部最大振幅为鱼体波动的振幅,即波动振幅A=0.1L.文图1 仿鱼翼型波状摆动示意图Fig.1Schematic of a fish-like undulat
19、ory airfoil0.100t=OTt=T/80.075T/40.050t=31/80.0250-0.025-0.050-0.075-0.10000.20.40.60.81.0 x/L图2 一个波动周期不同时刻的鱼体中心线及其包络线Fig.2 The centerline of the fish body at various time instants for oneundulation cycle and their envelops在本文中,由波动鱼模型引起的二维非定常流动,可由以下无量纲化的不可压缩Navier-Stokes(N-S)方程控制Vu=0Qu+(u.)u=一-Vp+vu
20、(3)tPP其中,u是速度场,p是压强场,为流体介质的黏性系数.本文选取特征的参考速度U(来流速度),鱼体的体长L以及流体密度对所有的物理量进行无量纲化,则体现流场惯性力和黏性力比值大小的雷诺数为Re=pUL/.另一个常用的无量纲数是Strouhal数,它表征了流动的非定常性,定义为St=2fA/U.本文采用的数值求解N-S方程的程序是开源程序包OpenFOAM的pimpleFoam求解器,程序的验证和确认见附录,该程序在文献1 5 中已得到了验证.1.2基于虚功率原理的推力分析方法通过数值手段获得鱼体波状摆动的流场信息,便可通过鱼体表面的法向应力pn和切向应力T=un积分,得到鱼体的受力FF
21、=S)(pn+T)ds(4)其中,法向量n指流体的外法向量,和鱼体表面的外法向量方向相反.该公式简洁地给出鱼体与流体的相互作用结果,可用于验证以下基于虚功率原理的推力分析方法.为了建立流动与受力的定量联系,本文引入Yu29提出的虚功率原理的分析方法.假定鱼体在前进方向上产生瞬时的虚运动u,则流场中的虚功率关系可得力14422023年第55卷报学学(uo);QuduiLdV+i-udVxjdt(5)其中,u*是由鱼体虚运动引起的虚速度场,ji代表施加在流体微团上的表面力的张量(称为应力张量).式(5)的物理意义是物体所受水动力沿着虚运动方向所做的虚功率等于流场中的内应力和广义力的虚功率.广义力包
22、含流场中的体积力fi和惯性力dui/dt.进一步地,方程(5)左侧的值就是推力FT,即水动力沿着虚运动方向的分量,所以对方程(5)右侧各项的分析将有助于理解推力的物理成因.Yu29在文中提到,可以假定虚流场是不可压缩势流.为了使势函数唯一,采用了在无穷远处势函数为0 的边界条件2 6.2 8-2 9.因此,虚流场满足的方程和边界条件如下V2=0,on VVon=uon,on Sfish(6)IVdl0,0,on S)其中V是虚流场的速度矢量u*,S f i s h 和S分别表示鱼体表面和无穷远边界.虚流场是无源无旋的,可通过在鱼体表面分布基本解(源汇和偶极子)以满足方程(6)的鱼体和无穷远处的
23、边界条件.将虚流场方程(6)代入虚功率关系(5),并考虑流动不可压缩且体积力可忽略,则表达式(5)右式的两项分别为ou(nxw).VodS+xjSfish(nxw)uods(7)SfishduduVodVnddS+dtSfishdtduodV.(u.Vu)dV:Pndds-fishdt2pdQdV(8)从式(7)可以看出流场的流体内应力对虚应变做功的功率转换为壁面的切应力T所做的虚功率,一部分是对虚速度场做功的功率,另一部分是对鱼体虚运动做功的功率.前者被称为类摩阻(该说法来自Chang28),后者正好为摩阻在推进方向的大小.从式(8)可以看出流场中惯性力的虚功率可以转换为与鱼体边界加速度有关
24、的表面积分和与流场中对流散度有关的体积分.表面积分表明壁面的瞬时运动即可确定部分虚功率的大小,其值可以看作在黏性流动中鱼体运动状态瞬时所确定的推力贡献.而流体对流的散度正好等于负的2 倍Q(Q 是速度梯度张量的第二不变量,定义为Q=0.5(2I2-DI),其中2 和D分别是速度梯度分解成的反对称张量和对称张量),Q0代表流体质点的旋转强于应变速率,Hunt等32 就提出用Q0作为旋涡的识别.因此,式(8)中右边第二项可以看作是流场中流体的旋转和应变速率相对大小对推力的贡献,为了方便,我们称之为Q贡献.因此,本文将鱼体受到的推力FT分解为4个分量du1ndds2pdQdV-Odtu*1f,u(n
25、xw)uds(9)分别表示边界加速度对推力的贡献FT,a、流场中Q对推力的贡献FT,Q、边界的类摩阻分量FT,以及摩阻分量FT.f,其推力系数及各分量的系数定义为FTFT.aFT.0CT.CT.a=T,CT.Q=T二30U2L2(10)FT.vFT,f,CT.f=TCT1ou定义推力系数的周期均值算符一六Cto+T()dt,其中T代表鱼的波动周期.本文基于虚功率原理出发得到的式(9)与Gao等33 从压强Poission方程出发得到的结果是一致的.因为满足方程(6)的虚流场是势流场,所以u增加多少倍,和对应增加多少倍.推力分解式(9)中各项积分后除以u相当于一种归一化的计算,u的取值不会影响每
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 虚功 原理 鱼类 波状 推进 分析
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。