细长旋成体绕流特性数值模拟研究.pdf
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1、科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald科技创新导报2022 NO.30 Science and Technology Innovation Herald科学研究创新细长旋成体绕流特性数值模拟研究冯瑞强 李晓明*王宇天(中国人民解放军空军航空大学 吉林长春 130000)摘要:为深入研究细长旋成体有迎角时的绕流特性,本文通过数值模拟方法研究迎角、扰动块位置对细长旋成体绕流特性的影响。研究表明,小迎角时,细长旋成体不受侧向力,流场结构呈附着流态或对称涡流态,物面压力对称分布,这一迎角区域被称为“零侧向力区”;随着迎角增加,侧向力会逐渐增加,并
2、且在50 迎角时侧向力达到最大,在这一迎角范围内,侧向力大小随扰动块周向位置变化而连续变化,这一迎角区域又被称为“连续区”;之后,继续增大迎角,侧向力有所减小,但是侧向力大小随扰动块周向位置不再变化,只是方向会发生改变,这一迎角区域又被称为“双稳态区”。细长体侧向力随扰动块周向位置变化呈“单周期”变化规律,在“连续区”,扰动块周向位置越远离纵向非对称面,细长体侧向力越大;在“双稳态区”,扰动块周向位置变化不改变侧向力大小,但是比较靠近头部的截面侧向力却表现出了“连续区”的变化规律。关键词:细长旋成体 迎角 周向位置 绕流特性 数值模拟中图分类号:V211文献标识码:A文章编号:1674-098
3、X(2022)10(c)-0005-08Numerical Simulation Study on Flow Characteristics Around a Slender BodyFENG Ruiqiang LI Xiaoming*WANG Yutian(Aviation University of Air Force,Changchun,Jilin Province,130000 China)Abstract:In order to study the flow characteristics of slender bodies at an angle of attack,the eff
4、ects of the angle of attack and the position of the disturbance block on the flow characteristics of slender bodies were studied by numerical simulation.The results show that at low angles of attack,the slender body is free of lateral force,the flow field structure is in the attached flow state or s
5、ymmetric vortex flow state,and the body surface pressure is symmetrically distributed.This area of angle of attack is called the zero lateral force zone.With the increase of the angle of attack,the lateral force will gradually increase,and at 50 angle of attack,the lateral force will reach the maxim
6、um.Within this attack angle range,the magnitude of the lateral force changes continuously with the circumferential position of the disturbance block,and this area of the angle of attack is called the continuous zone.After that,when the angle of attack continues to increase,the lateral force decrease
7、s,but the magnitude of the lateral force does not change with the circumferential position of the disturbance block,but the direction will change.This area of the angle of attack is also known as the bistable zone.The lateral force of the slender body changes with the circumferential position of the
8、 disturbance block in a single period way.In the continuous area,the more the circumferential position of the disturbance block is far away from the longitudinal asymmetric plane,the greater the lateral force of the slender body.In the bistable zone,the change of the circumferential position of the
9、disturbance block does not change the magnitude of the lateral force,but the lateral force of the section closer to the head shows the change rule of the DOI:10.16660/ki.1674-098X.2209-5640-6970作者简介:冯瑞强(1995),男,硕士,学员,研究方向为飞行力学与控制。通信作者简介:李晓明(1982),男,博士,副教授,研究方向为航空发动机测控技术,E-mail:。5科技创新导报Science and Te
10、chnology Innovation Herald2022 NO.30 科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald科学研究创新continuous zone.Key Words:Slender body;Angle of attack;Circumferential position;Flow characteristics;Numerical modeling现代飞行器高机动性和高敏捷性的实现依赖于其优良的大迎角空气动力特性。然而,飞行器处于大迎角飞行状态时,所处的绕流流场会发生严重的气流分离现象,此时,控制舵面效率大大降低,甚至失效,细
11、长前体即使在零侧滑条件下也会产生较大的侧向力和偏航力矩,从而导致飞行器失控,造成严重的飞行事故。直到今天,飞行器大迎角横侧向控制仍是困扰各国学者的难题。20世纪50代以来,国内外学者以细长旋成体为研究对象,对大迎角非对称绕流的流场结构、影响因素、形成机理及控制方法等方面都进行了深入的研究,获得了很多的成果。ERICSSONL等人1发现在迎角从090变化时,细长旋成体绕流流场将会经历4种流态的演化。DENGX等人2利用表面压力测量与水洞显示技术,得到了大迎角下非对称绕流流场的空间演化规律,并建立了非对称背涡结构物理模型。ZHU Y3通过实验对比研究了自然扰动和在头部添加扰动两种情况下细长旋成体大
12、迎角绕流流场。管小荣4研究发现采用数值模拟方法时,只有在头部添加不对称分布的微小扰动才能触发细长旋成体绕流非对称。QIY5通过风洞试验和数值模拟,研究了大迎角下尖头细长体双稳态非对称流动的产生机制。张浩楠等人6采用数值模拟方法研究了细长旋成体对称涡流态中的临界状态。刘克奇7利用数值模拟方法分析了对称和非对称流场中的基点数量、位置和性质。蒋洪刚8研究了大迎角非对称涡的振荡现象。王方剑9研究了超大迎角下的细长旋成体绕流特性。本文将从简单的细长旋成体模型入手,利用数值模拟方法,对尖拱形细长旋成体大迎角非对称流场进行了分析,讨论了人为扰动、迎角等流场因素对整个流场的影响,以及它们和模型侧向力之间的响应
13、关系,同时讨论了大迎角旋成体背涡生成和发展情况,为以后探究大迎角下细长旋成体侧向力控制技术打下基础。1 计算模型建立1.1 数学模型数值计算控制方程为基于量热完全气体假设的三维可压缩Navier-Stokes方程,通过引入通用变量,可以将各个控制方程描述成以下通用形式:()t+div(u)=div()+S(1)式中,t为时间,是密度,u是速度矢量,是广义扩散系数,S是广义源项。对于特定方程,、和S具有各自的特定形式10。式(1)中从左到右各项依次为瞬态项、对流项、扩散项和源项。湍流模型采用SST k-模型,其中,湍动能k和比耗散率的输运方程为:t(k)+yxi(uik)=yxj(kkxj)+G
14、k-Yk+Sk(2)t()+yxi(ui)=yxj(xj)+G-Y+D+S(3)式中:k、分别是k、的有效扩散率;Gk是由时均速度梯度引起的湍动能项;G是的生成项;Yk、Y分别是由湍动引起的k、的耗散项;D是的正交扩散项;Sk、S分别是k、的用户自定义广义源项。上式各项系数的具体物理意义和计算方法可参阅相关文献11。1.2 几何模型及网格划分研究所采用的细长旋成体模型为尖拱圆柱结构,头部尖拱体和后体圆柱以相切的方式结合在一起。为了提高网格质量和避免尖点造成的数值不确定性,尖端采用半径rt=0.01D的半球作了钝化处理。头部尖拱段长度Lh为3D(D为后体圆柱段直径,为200mm),头部拱性曲线方
15、程见方程(4),后体圆柱段长度Lc为10D,细长旋成体几何模型整体示意图见图1。图1细长旋成体模型6科技创新导报Science and Technology Innovation Herald科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald2022 NO.30 科学研究创新y()xD=-0.002615*(xD)3-0.03896(xD)2+0.30984*(xD)+0.0069(4)本文采用的微小几何扰动凸块与表面粗糙度尺度更接近,高 H 为 0.0005D,长 Lr为 0.002D,前宽 b1为0.0005D,后宽b2为0.001D,微小扰动前
16、沿距细长旋成体头部距离(轴向位置)Lz为0.03D,为微小扰动(中心位置)周向角。图2为为90的扰动参数及位置示意图。在本文中,针对细长体绕流,使用右手直角坐标系,坐标系原点o位于细长体头部顶点,沿细长体轴向从尖顶往后体方向为x轴正方向,自由来流方向位于x轴下方,且平行于xoy平面并穿过xoz平面,在此坐标系内,来流速度矢量在x、y方向分量的正负值均与x、y坐标正负值一致。表示细长体的来流迎角,U表示远场来流速度。旋成体周向角与的起始位置均为细长体流场纵向对称面(xoy)的迎风面,范围为0360,在沿x轴正方向往下游观察条件下,逆、顺时针为和旋转正方向。本文通过ICEM生成细长体外流场的网格。
17、外流场计算区域为圆柱形,沿径向(y方向)延展至40D距离,沿轴向后体(正x方向)延伸60D,由于计算为亚音速流动,为了保证前传流动的充分发展,沿轴向尖顶往前延伸40D(-x方向),如图3(a)所示。对细长体头部、微小扰动附近局部区域及背部网格进行加密处理,第一层网格高度为(5 10-5)D,y+1,且有至少20个径向网格节点位于粘性层内,扰动块及附近网格细节如图3(b)所示。1.3 边界条件及计算格式细长旋成体物面采用无滑移绝热固壁边界条件,计算域外边界设置为压力远场边界条件,来流湍流度取1%,湍流粘性比等于1,采用Fluent商业软件密度基(a)计算域(b)局部加密网格图3细长旋成体绕流流场
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