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    空濾前管CFD仿真分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    2016-07-26 10:13:18韋曉晶李春鳳
    裝備制造技術(shù) 2016年4期
    關(guān)鍵詞:計(jì)算流體力學(xué)進(jìn)氣管

    韋曉晶,李春鳳,彭 婧,王 偉

    (上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)

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    空濾前管CFD仿真分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    韋曉晶,李春鳳,彭婧,王偉

    (上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)

    摘要:討論了使用通用流體力學(xué)軟件,在設(shè)計(jì)初期對(duì)微型車空濾前進(jìn)氣管路管路設(shè)計(jì)方案的CFD評(píng)價(jià)、選型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法,并結(jié)合實(shí)例實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)輔助空濾前管設(shè)計(jì),取得了滿意的結(jié)果。

    關(guān)鍵詞:計(jì)算流體力學(xué);進(jìn)氣管;流動(dòng)阻力;AVL FIRE

    中置后驅(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)的空濾前管較長(zhǎng)、流阻較大,它的設(shè)計(jì)直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣效率。本文通過對(duì)某型中置后驅(qū)商用車的空濾前管進(jìn)行流場(chǎng)特性CFD仿真分析,得到空濾前管內(nèi)部的流場(chǎng)分布和壓力場(chǎng)分布。根據(jù)這些特性分析了該種設(shè)計(jì)的優(yōu)劣,并針對(duì)某些不合理的地方進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以改善空濾前管的流場(chǎng)特性,降低流動(dòng)損失,縮短設(shè)計(jì)周期。

    1 空濾前管的網(wǎng)格模型

    空濾前管的3D數(shù)模來自UG模型,為了節(jié)省空間,采用大梁進(jìn)氣方案,即空濾前管大部分由車架中空大梁充當(dāng)。由于大梁設(shè)計(jì)時(shí)利用復(fù)雜的中空結(jié)構(gòu)作為空濾前管諧振腔,故在此處對(duì)車身結(jié)構(gòu)件及空濾前管進(jìn)行相應(yīng)簡(jiǎn)化處理[1],以方便三維網(wǎng)格搭建。網(wǎng)格化分采用AVL FIRE的FAME完成,F(xiàn)AME是一款由AVL開發(fā)的前處理網(wǎng)格自動(dòng)生成工具,能夠生成絕大多數(shù)為六面體的混合非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格如圖1所示,網(wǎng)格數(shù)量在40萬左右。

    圖1 空濾前管的網(wǎng)格模型

    2 數(shù)值計(jì)算模型

    介質(zhì)為空氣,單一相,因此采用單相流模型。由于空率前管處在常溫中,溫度變化很小,因此不考慮氣流的熱力學(xué)模型。其次空氣在空濾前管中的流動(dòng)以湍流為主,故采用湍流模型描述前管內(nèi)的空氣流動(dòng)狀況。寫成笛卡爾坐標(biāo)系下張量形式的控制方程如下:

    連續(xù)性方程:

    動(dòng)量方程:

    上面兩個(gè)方程稱為雷諾平均的Navier-Stokes (RANS)方程。它們和瞬時(shí)Navier-Stokes方程有相同的形式,只是速度或其它求解變量變成了時(shí)間平均量。

    標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型的湍動(dòng)能k的輸運(yùn)方程:

    耗散率ε的輸運(yùn)方程:

    對(duì)以上控制方程采用有限體積法進(jìn)行求解計(jì)算。壓力項(xiàng)和速度項(xiàng)之間的耦合計(jì)算采用SIMPLE算法[2]。因?yàn)楸诿鎸?duì)湍流有明顯影響,在很靠近壁面的地方,粘性阻尼減少了切向速度脈動(dòng),壁面也阻止了法向的速度脈動(dòng)。離開壁面稍微遠(yuǎn)點(diǎn)的地方,由于平均速度梯度的增加,湍動(dòng)能產(chǎn)生迅速變大,因而湍流增強(qiáng)。因此近壁的處理明顯影響數(shù)值模擬的結(jié)果,因?yàn)楸诿媸菧u量和湍流的主要來源。不求解層流底層和混合區(qū),采用半經(jīng)驗(yàn)公式(壁面函數(shù))來求解層流底層與完全湍流之間的區(qū)域。

    計(jì)算介質(zhì)為空氣,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,溫度 T=300 K,空氣密度 ρ=1.225 kg/m3,空氣粘度μ=1.7894×10-5Ns/m2.

    進(jìn)口為壓力進(jìn)口,出口為流量出口,流量值來自GT-SUITE計(jì)算,擬定匹配本公司某型發(fā)動(dòng)機(jī)。

    3 原型設(shè)計(jì)的仿真分析

    工質(zhì)為可壓縮理想氣體,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,環(huán)溫T=311.15 K,模擬WOT工況下進(jìn)氣系統(tǒng)空濾前管內(nèi)部氣體的流動(dòng)情況。計(jì)算求解器選用計(jì)算流體力學(xué)商用軟件AVL FIRE,計(jì)算收斂后完成后處理,原始模型壓力分布如圖2所示,流速分布云圖如圖3所示,類似文丘里管段出現(xiàn)氣流加速。

    圖2 原始模型壓力云圖

    圖3 原始模型速度云圖

    為了能夠更清楚的看到空濾前管管路中的流場(chǎng)和壓力場(chǎng)分布情況,在此截取了3個(gè)有代表性的截面下圖為進(jìn)口管,大梁、出口管的切面圖,如圖4至圖6所示。

    圖4 中部壓力云圖

    圖5 中部速度云圖

    圖6 出口管段壓力云圖

    從流線圖(圖7)可以看出,在進(jìn)氣管與大梁、大梁與出氣管的交界處均產(chǎn)生了流動(dòng)分離的現(xiàn)象,致使渦流的產(chǎn)生和此處的湍流強(qiáng)度增加,在大梁中部為了避讓橫梁結(jié)構(gòu)而形成的壺口處和出氣管彎角處產(chǎn)生了最大流速50 m/s.

    圖7 原始模型速度流線圖

    由于大梁中部焊接橫梁,大梁氣室須避讓,因而在大梁中部形成了一個(gè)流動(dòng)面積收縮,雖已進(jìn)行圓滑過渡處理但仍出現(xiàn)了流動(dòng)分離;在大梁和出口管的交界處產(chǎn)生了流動(dòng)分離,影響了充氣效率。

    4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及相應(yīng)的CFD仿真分析

    從流體力學(xué)角度來說,流動(dòng)損失在很大程度上是由流動(dòng)分離致使渦流的產(chǎn)生和當(dāng)?shù)氐耐牧鲝?qiáng)度增加產(chǎn)生引起的,因此我們?cè)诮Y(jié)構(gòu)優(yōu)化上主要先解決幾個(gè)渦流產(chǎn)生點(diǎn)和流動(dòng)分離點(diǎn)的設(shè)計(jì)問題。對(duì)大梁內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行流線型設(shè)計(jì),使結(jié)構(gòu)對(duì)氣流起到疏導(dǎo)作用而不是阻礙作用,放緩變截面處的壓力降,去除一些不必要的阻礙結(jié)構(gòu),在進(jìn)出氣管口圓滑過渡或加裝導(dǎo)流板,最大限度地降低因渦流產(chǎn)生的能量損失。為此提出兩點(diǎn)優(yōu)化方建議:(1)將橫梁位置下調(diào)增大截面積;(2)在進(jìn)出氣管口設(shè)置圓弧過度并加裝導(dǎo)流板。對(duì)相應(yīng)位置進(jìn)行改進(jìn),仿真結(jié)果如下表1所示。

    表1 優(yōu)化前后流阻對(duì)比

    改后的全局速度流線如圖8所示,從流線中更改后氣流流速較優(yōu)化前更均勻,未出現(xiàn)由于局部流速過高產(chǎn)生的湍流湍流現(xiàn)象。

    圖8 優(yōu)化模型流線圖

    根據(jù)建議(1),將橫梁位置下調(diào)增大截面積后進(jìn)氣管中的氣流分部更加均勻,消除了大梁中部壺口造成的流動(dòng)分離,如圖9所示為改進(jìn)后的空濾前管CFD仿真流場(chǎng)結(jié)果,中部虎口處流動(dòng)均勻性提高的同時(shí)整體流速有所增大,有利于發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣效率的提高和減少高速嗆氣所可能引發(fā)的爆震現(xiàn)象。

    圖9 優(yōu)化模型中部壓力云圖

    根據(jù)建議(2)通過加裝進(jìn)、出氣管口圓弧過度導(dǎo)流板減弱了進(jìn)氣管與大梁、大梁與出氣管交界處的湍動(dòng)強(qiáng)度,有效地引導(dǎo)進(jìn)氣氣流順利進(jìn)出大梁結(jié)構(gòu),抑制了空濾進(jìn)氣管與大梁接口處的局部渦流的產(chǎn)生,減少了流動(dòng)能量的損失,如圖10所示,弧形導(dǎo)板有效減少了大梁內(nèi)的氣體流動(dòng)阻力,使氣流進(jìn)、出空濾前管大梁段更為順暢。

    圖10 優(yōu)化模型速度云圖

    5 結(jié)束語

    通過空濾前管氣動(dòng)性能仿真分析和優(yōu)化工作得到以下結(jié)果:

    (1)在引擎額定功率工況下的壓降較原型設(shè)計(jì)下降了約10%,減少了流動(dòng)損失;

    (2)提高進(jìn)氣流速,增大空濾前管的進(jìn)氣效率;

    (3)能滿足發(fā)動(dòng)機(jī)性能要求,減少因嗆氣引發(fā)的爆震現(xiàn)象。

    借助商用軟件完成的CFD進(jìn)氣管分析的方法,能夠在設(shè)計(jì)初期階段展示壓力分布和氣體流動(dòng)情況,減少反復(fù)制作樣件試驗(yàn)的成本,提高了設(shè)計(jì)效率,提高產(chǎn)品性能。

    參考文獻(xiàn):

    [1]錢耀義,李云清.進(jìn)氣系統(tǒng)的簡(jiǎn)化數(shù)學(xué)模型與參數(shù)的優(yōu)化程序[J].內(nèi)燃機(jī)學(xué)報(bào),1988,(3):258-264.

    [2]王福軍.計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,1994.

    中圖分類號(hào):U463

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    文章編號(hào):1672-545X(2016)04-0077-03

    收稿日期:2016-01-07

    作者簡(jiǎn)介:韋曉晶(1986-),男,廣西人,工學(xué)學(xué)士,助理工程師,研究方向?yàn)榱黧w力學(xué)。

    The CFD Analysis and Optimization on Intake Duct of Air Filter

    WEI Xiao-jing,LI Chun-feng,WANG Wei,PENG Jing
    (SAIC GM Wuling Automobile Limited by Share Ltd,Liuzhou Guangxi 545007,China)

    Abstract:Based on the CFD analysis of Intake duct,evaluated design scheme of air filter ducts and optimize the flow resistance,which provided convincible results comparing to test data.Therefore this simulation technique is a well suited tool to providing data support.

    Key words:computational fluid dynamics;intake duct;flow resistance;AVL FIRE

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