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    泵噴推進器水動力尺度效應(yīng)數(shù)值仿真與分析

    2020-11-10 02:09:50孫明宇董小倩楊晨俊
    水下無人系統(tǒng)學(xué)報 2020年5期
    關(guān)鍵詞:推進器扭矩定子

    孫明宇,董小倩,楊晨俊

    (上海交通大學(xué) 海洋工程國家重點實驗室,上海,200240)

    0 引言

    泵噴推進器是一種低噪聲推進裝置,主要應(yīng)用于潛艇、魚雷等水下航行器。泵噴推進器采用導(dǎo)管來屏蔽部分輻射噪聲,導(dǎo)管一般采用減速型以改善轉(zhuǎn)子的空泡性能,另外還通過轉(zhuǎn)子與定子的配合來提高效率。泵噴推進器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計難度較高。準確預(yù)報泵噴推進器的水動力性能,是開展設(shè)計的重要基礎(chǔ)。

    有關(guān)泵噴推進器,公開的研究資料較少。Suryanarayana 等[1-2]針對泵噴推進的軸對稱載體在風(fēng)洞和空泡水筒中進行了試驗,驗證了后置定子能夠吸收轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)能量、提高推進器效率的優(yōu)點。劉占一等[3]對泵噴推進器水動力性能進行了計算流體力學(xué)(computational fluid dynamics,CFD)預(yù)報,計算結(jié)果與實驗結(jié)果吻合較好;潘光等[4]針對泵噴推進的無人水下航行器進行了定常流CFD 仿真,給出了流場信息,數(shù)值驗證了泵噴推進器效率較高的優(yōu)點。與螺旋槳一樣,泵噴推進器通常也是通過模型試驗來預(yù)報實尺度推進器的性能,所謂預(yù)報實際上就是對水動力的尺度效應(yīng)進行修正。但是,實尺度泵噴推進器的性能預(yù)報方法尚有待研究。

    關(guān)于螺旋槳的尺度效應(yīng),1978 年國際拖曳水池 會 議(International Towing Tank Conference,ITTC)給出的預(yù)報方法[5]已經(jīng)獲得了廣泛的應(yīng)用。不過,近10 年來不少研究表明ITTC 方法存在局限性。Kawamura 等[6]研究表明,與雷諾平均Navier-Stokes (Reynolds-averaged Navier-Stokes,RANS) 方程計算結(jié)果相比,ITTC 方法低估了螺旋槳推力和效率的尺度效應(yīng),尤其是對于大側(cè)斜槳更為嚴重。Krasilnikov 等[7]也通過RANS 計算,表明側(cè)斜的確會對尺度效應(yīng)產(chǎn)生影響。Müller 等[8]則是系列變化槳葉幾何,基于RANS 計算給出了尺度效應(yīng)的修正公式,其中考慮了槳葉推力負荷以及側(cè)斜等因素的影響。另一方面,ITTC 方法也不適用于某些特殊的推進器形式,對此,目前一般借助CFD 方法進行尺度效應(yīng)的數(shù)值預(yù)報。例如,Sánchez-Caja 等[9]通過RANS 計算進行尾流收縮葉梢有載(contracted and loaded tip,CLT)螺旋槳端板的優(yōu)化;Krasilnikov 等[10]和Oh 等[11]分別開展了導(dǎo)管槳和舵球的尺度效應(yīng)計算研究;Dong 等[12]對Kappel 槳尺度效應(yīng)的RANS 計算結(jié)果表明,在尺度效應(yīng)導(dǎo)致的實槳效率增加中,推力和扭矩的貢獻是相當?shù)?,但根?jù)ITTC 方法則主要來自扭矩的貢獻,原因是ITTC 方法未考慮尺度效應(yīng)引起的槳葉壓力分布的變化。

    綜上可見,粘流CFD 計算是當前研究推進器尺度效應(yīng)的主要方法。但關(guān)于泵噴推進器尺度效應(yīng)的研究幾乎未見發(fā)表,尺度效應(yīng)對各部件影響、流動機理相關(guān)內(nèi)容有待考察。文中通過求解RANS 方程,開展模型尺度及實尺度泵噴推進器的敞水性能仿真,研究尺度效應(yīng)對泵噴推進器水動力性能的影響,為預(yù)報實尺度推進器的敞水性能提供參考。

    基于RANS 數(shù)值仿真,首先在模型尺度開展泵噴推進器敞水性能的網(wǎng)格收斂性研究,并與試驗結(jié)果進行比較,以建立可靠的計算方法;然后開展模型尺度和實尺度推進器的水動力性能計算,分析考察尺度效應(yīng)對推進器各部件水動力及葉梢流動的影響,加深對泵噴推進器尺度效應(yīng)機理的理解。

    1 數(shù)值仿真方法

    計算對象為前置定子的泵噴推進器,其主要參數(shù)如表1 所列,三維幾何如圖1 所示。

    圖1 泵噴推進器幾何模型Fig.1 Geometric model of the pump-jet propulsor

    數(shù)值仿真在敞水條件下進行。如圖2 所示,計算域為圓柱體,直徑為10D,長度為20D,D為轉(zhuǎn)子直徑;泵噴推進器軸線與計算域軸線重合,轉(zhuǎn)子盤面位于計算域長度方向的中點處。流體沿長度方向從左側(cè)進入計算域。

    圖2 計算域Fig.2 Computational domain

    計算域分為外域、內(nèi)域、定子域和轉(zhuǎn)子域4部分,其中外域為整個計算域挖去包含推進器的小圓柱體后的剩余部分。如圖3 所示,在小圓柱體內(nèi)部進一步切出包含定子和轉(zhuǎn)子的回轉(zhuǎn)體域,分別稱為定子域和轉(zhuǎn)子域,它們的側(cè)向邊界均為導(dǎo)管內(nèi)壁面的一部分;小圓柱體挖去定子域和轉(zhuǎn)子域后的剩余部分稱為內(nèi)域。轉(zhuǎn)子域定義在固定于轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)坐標系中,其余子域定義在固定坐標系中。如圖2 所示,計算域左側(cè)邊界及側(cè)面(圓柱面)邊界設(shè)為速度入口,速度大小等于推進器進速,方向沿推進器軸線從左向右;右側(cè)邊界設(shè)為壓力出口,表壓設(shè)置為0;推進器表面設(shè)為無滑移面。計算域外邊界的湍流強度設(shè)為2%,湍流粘度比設(shè)為2。

    圖3 內(nèi)域及其劃分Fig.3 Division of the inner domain

    計算域采用分塊的結(jié)構(gòu)化六面體網(wǎng)格進行離散,網(wǎng)格劃分采用ICEM CFD 16.0 軟件。轉(zhuǎn)子葉片周圍采用C 網(wǎng)格,相鄰葉片間采用L 網(wǎng)格(見圖4);定子葉片周圍采用C 網(wǎng)格;沿轉(zhuǎn)子及定子徑向以及轉(zhuǎn)子葉梢間隙內(nèi)均采用H 網(wǎng)格(見圖5)。

    圖4 轉(zhuǎn)子葉片周圍網(wǎng)格拓撲Fig.4 Grid topology around a rotor blade

    圖5 葉梢間隙內(nèi)網(wǎng)格拓撲Fig.5 Grid topology in the tip clearance

    數(shù)值計算在STAR-CCM+12.02 軟件中進行。采用SSTk-ω兩方程模型模擬湍流,全y+壁面處理來模擬近壁面流動,控制方程各項均選用2 階格式進行離散。需要說明的是,由于轉(zhuǎn)子與定子的相互作用,即使在敞水中泵噴推進器的水動力也會隨時間脈動。但是,研究中計算對象為7 葉轉(zhuǎn)子和5 葉定子的組合,這時推力和扭矩的最低脈動頻率為軸頻的35 倍,脈動幅值通常為時間平均值的千分位量級,因此,忽略非定常影響,采用準定常模型進行計算。

    2 算例與分析

    2.1 網(wǎng)格收斂性考察

    為了獲得可靠的計算結(jié)果,首先考察敞水性能計算方法的網(wǎng)格收斂性。定義網(wǎng)格細化比rG=h3/h2=h2/h1,其中h3、h2和h1分別代表粗網(wǎng)格、中網(wǎng)格和細網(wǎng)格的尺度,按rG=對模型尺度和實尺度分別生成了3 套計算網(wǎng)格。首先生成模型尺度的網(wǎng)格,然后先將模型尺度網(wǎng)格按12∶1的比例放大到實尺度,再根據(jù)y+的要求調(diào)整壁面附近網(wǎng)格的離壁高度,得到實尺度計算網(wǎng)格。表2 給出了計算網(wǎng)格的主要參數(shù),圖6 為粗、中、細網(wǎng)格的比較。表3 給出了模型尺度和實尺度轉(zhuǎn)子葉片y+的平均值,由于J變化時轉(zhuǎn)速不變,不同J的雷諾數(shù)相差不大,所以y+也比較接近。為了正確模擬層流及邊界層轉(zhuǎn)捩,模型尺度y+~1;實尺度則假定全湍流,y+~50。

    表4 給出了模型尺度三套網(wǎng)格的計算結(jié)果及其與試驗結(jié)果的比 較,其中KTC、KQC分別為泵噴推進器總推力系數(shù)和轉(zhuǎn)子扭矩系數(shù)的計算值,KTE、KQE為對應(yīng)的試驗值;下標T、Q分別表示推力、扭矩;ET、EQ分別表示推力、扭矩計算值相對于試驗值的誤差。表4 中的試驗值來自上海交通大學(xué)空泡水筒中開展的模型試驗。根據(jù)模型試驗結(jié)果,J=1.071 已超過了最高效率對應(yīng)的J值,因此設(shè)計工況點在計算工況范圍內(nèi)。表4 的結(jié)果表明,在不同的載荷(即進速系數(shù))下,模型尺度推進器的推力、扭矩計算結(jié)果均隨著網(wǎng)格加密而收斂,中網(wǎng)格與細網(wǎng)格的計算結(jié)果相差在0.9%以內(nèi);計算值與試驗值相比,除重載工況(J=0.337)及部分工況的粗網(wǎng)格外,推力系數(shù)誤差在4%以內(nèi),扭矩系數(shù)誤差在5%以內(nèi),對于泵噴這樣的組合式推進器,計算與試驗的吻合程度較好。

    表2 計算網(wǎng)格主要參數(shù)Table 2 Main parameters of computational grids

    表3 轉(zhuǎn)子葉片表面y+平均值Table 3 Averaged values of y+ on rotor blade surfaces

    表5 給出了實尺度3 套網(wǎng)格的計算結(jié)果,其中εT、εQ表示粗網(wǎng)格與中網(wǎng)格或中網(wǎng)格與細網(wǎng)格計算結(jié)果之間的相對差,其余符號定義與表4 相同。與模型尺度一樣,實尺度推進器的推力、扭矩計算結(jié)果也都隨著網(wǎng)格加密而收斂,中網(wǎng)格與細網(wǎng)格的計算結(jié)果相差在0.7%以內(nèi),與模型尺度的結(jié)果很接近,表明計算方法在實尺度也是合理可靠的。

    圖6 粗(a)、中(b)、細(c)網(wǎng)格對比Fig.6 Comparison of coarse (a),medium (b),and fine (c) grids

    表4 模型尺度網(wǎng)格收斂性計算與仿真結(jié)果Table 4 Computation and simulation results of grid convergence for model scale

    表5 實尺度網(wǎng)格收斂性計算與仿真結(jié)果Table 5 Computation and simulation results of grid convergence for full scale

    2.2 尺度效應(yīng)分析

    綜合考慮模型尺度與實尺度的收斂情況,選用中網(wǎng)格的計算結(jié)果進行水動力尺度效應(yīng)的分析。表6 與圖7 給出了模型尺度與實尺度RANS仿真結(jié)果的比較,考察尺度效應(yīng)對泵噴推進器各部件推力、扭矩及效率的影響。與模型尺度相比,實尺度推進器的總推力系數(shù)KTC增大10%左右,效率η0提高8%左右,但是轉(zhuǎn)子扭矩系數(shù)KQC也增大了2%左右。敞開式螺旋槳的尺度效應(yīng)使得實槳效率增高的原因主要是實槳扭矩系數(shù)的降低,近年來一些數(shù)值研究發(fā)現(xiàn)推力對效率增高也有貢獻,但至多與扭矩貢獻度相當[12]。根據(jù)文中數(shù)值結(jié)果,實尺度泵噴推進器的效率增高主要源自推力系數(shù)的增高,而扭矩對效率增高的貢獻為負,這與敞開式螺旋槳的尺度效應(yīng)有明顯的差別。

    表6 模型尺度與實尺度泵噴推進器各部件水動力的RANS 仿真結(jié)果Table 6 RANS simulation results of hydrodynamic forces on different parts of the pump-jet propulsor at model-and full-scale

    進一步分析轉(zhuǎn)子、定子及導(dǎo)管對推力增加的貢獻度,由于J=0.337 的結(jié)果與其余工況相差較大,這里對該工況不作分析。從表6 及圖7 可以看出: 推進器總推力系數(shù)的增加來自轉(zhuǎn)子KTR和導(dǎo)管KTD,實尺度轉(zhuǎn)子和導(dǎo)管的推力系數(shù)增量分別約為總推力系數(shù)增量的86%和20%。模型尺度和實尺度定子KTS都產(chǎn)生阻力(負推力);因為實尺度轉(zhuǎn)子推力系數(shù)增高、抽吸作用加強,導(dǎo)致實尺度定子的阻力系數(shù)比模型尺度高,阻力系數(shù)的增量約為總推力系數(shù)增量的5%,因此定子對尺度效應(yīng)的貢獻較小。

    就推進器各部件及整體的實尺度推力系數(shù)相對于模型尺度推力系數(shù)的變化量而言,轉(zhuǎn)子、定子及推進器整體都在10%左右,而導(dǎo)管則高達24%以上,表明尺度效應(yīng)對導(dǎo)管表面流態(tài)的影響很大。

    圖7 模型尺度與實尺度泵噴推進器各部件水動力對比Fig.7 Comparison of hydrodynamic forces on different parts of the pump-jet propulsor at model-and full-scale

    圖8 壓力和摩擦力對推進器各部分推力尺度效應(yīng)對比Fig.8 Comparison of pressure and frictional forces to scale effect on thrust coefficients of different parts of the pump-jet propulsor

    圖8 進一步考察壓力和摩擦力成分對推進器各部分推力尺度效應(yīng)的貢獻,其中縱軸Δ表示實尺度推力系數(shù)S和模型尺度推力系數(shù)M之差??梢钥闯觯?對轉(zhuǎn)子和導(dǎo)管而言,壓力和摩擦力對實尺度推力的增大都是做正貢獻的,而且是以壓力的貢獻為主;對定子而言,壓力的貢獻為負,摩擦力的貢獻為正,但仍是壓力的貢獻為主,所以定子對推力增大的貢獻為負。

    圖9 給出J=0.75 時模型尺度與實尺度轉(zhuǎn)子葉片表面的限界流線對比,圖10 是圖9 中標出的4個剖面處實尺度壓力系數(shù)CPs與模型尺度壓力系數(shù)CPm之差ΔCP的對比,以考察尺度效應(yīng)對轉(zhuǎn)子葉片表面流態(tài)和壓力分布的影響。分析如下。

    1) 比較圖9(a)和圖9(b),可以發(fā)現(xiàn): 在模型尺度,從葉根到0.7R,隨邊附近存在明顯的流動分離,而在實尺度,分離區(qū)域明顯減少至從葉根到0.5R范圍,這對實尺度的效率提高是有貢獻的。

    2) 比較模型尺度和實尺度葉梢附近的流線,可以發(fā)現(xiàn): 在實尺度,從葉面向葉背的二次流動明顯比模型尺度弱,因此推測實尺度葉梢泄漏渦強度有所減弱。

    圖9 模型尺度與實尺度轉(zhuǎn)子葉片表面限界流線對比(J=0.75)Fig.9 Comparison of limiting streamlines on the blade surfaces of model-and full-scale rotors (J=0.75)

    3) 圖10 表明,葉背的ΔCP基本為負值,而葉面的ΔCP基本為正值,表明實尺度葉背壓力系數(shù)比模型尺度低、實尺度葉面壓力系數(shù)比模型尺度高,因此實尺度葉剖面壓差(葉面壓力與葉背壓力之差)比模型尺度大,所以實尺度轉(zhuǎn)子的推力比模型尺度大,這與圖8(a)的結(jié)果是一致的。定義攻角為來流與剖面鼻尾線的夾角,且葉面為迎流面時攻角為正,與機翼相似,槳葉剖面的正攻角越大,壓差及升力就越大。因此實尺度壓差增大表明實尺度轉(zhuǎn)子的攻角比模型尺度大。

    用與螺旋槳共軸的一系列圓柱面將槳葉分割為若干條帶,條帶中心半徑r近似作為推力、扭矩的作用半徑,按下式定義條帶的平均推力系數(shù)σT和平均扭矩系數(shù)σQ

    圖10 模型尺度與實尺度轉(zhuǎn)子葉片表面壓力分布對比(J=0.75)Fig.10 Comparison of pressure distributions on the blade surfaces of model-and full-scale rotors(J=0.75)

    式中:Tb(r)、Qb(r)及Ab(r)分別為中心半徑為r、徑向?qū)挾葹棣的槳葉條帶的推力、扭矩及表面積;n和D分別為轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和直徑;ρ為水的密度。

    圖11 是模型尺度與實尺度槳葉推力分布σT和扭矩分布σQ的比較。

    圖11 模型尺度與實尺度泵噴推進器推力分布和扭矩分布對比Fig.11 Comparison of thrust distribution and torque distribution at model-and full-scale propulsor

    用下標s和m分別表示實尺度和模型尺度,圖11 顯示σTs>σTm、σ Qs>σQm,表明尺度效應(yīng)導(dǎo)致實尺度轉(zhuǎn)子的來流攻角增大,從而使得推力系數(shù)和扭矩系數(shù)同時增高;另一方面,σ Ts/σTm>σQs/σQm,最可能的原因就是實尺度定子產(chǎn)生的預(yù)旋流(與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相反)比模型尺度定子要強,從而導(dǎo)致實尺度轉(zhuǎn)子的效率增高。考慮上文分析中的結(jié)論2),結(jié)合圖11 中在內(nèi)半徑處扭矩基本一致,推力均勻增大,而在外半徑處扭矩與推力均大幅增大的現(xiàn)象,推測實尺度下葉梢泄漏渦強度的減弱對轉(zhuǎn)子推力分布沿徑向不均勻增加以及轉(zhuǎn)子抽吸作用與定子預(yù)旋流的耦合變化有影響。

    3 結(jié)論

    通過求解RANS 方程,開展了泵噴推進器模型尺度和實尺度敞水性能的仿真,考察了計算模型的網(wǎng)格收斂性以及與試驗值的比較誤差,驗證了計算方法的可靠性;基于數(shù)值結(jié)果對泵噴推進器的水動力尺度效應(yīng)進行了分析。主要結(jié)論如下:

    1) 該類型泵噴推進器各部件的尺度效應(yīng)差別較大,導(dǎo)致尺度效應(yīng)對水動力的影響比較復(fù)雜。實尺度推進器的推力系數(shù)和效率均高于模型尺度,這與螺旋槳相同,但效率的增量比螺旋槳大得多;實尺度轉(zhuǎn)子的扭矩系數(shù)也高于模型尺度,這與螺旋槳相反,分析發(fā)現(xiàn)其原因是實尺度轉(zhuǎn)子的攻角比模型尺度增大。

    2) 該類型泵噴推進器實尺度效率的提高,主要是因為推力增大,推力增大主要來自轉(zhuǎn)子的貢獻,其次是導(dǎo)管的貢獻。值得注意的是,導(dǎo)管推力的增大幅度遠高于轉(zhuǎn)子,表明尺度效應(yīng)對導(dǎo)管的影響更大。

    3) 對于所有部件,實尺度的摩擦力均小于模型尺度的,這是因為雷諾數(shù)較高,這一點與螺旋槳相同。但是,尺度效應(yīng)對壓力的影響比較復(fù)雜,對于文中算例,壓力變化導(dǎo)致轉(zhuǎn)子和導(dǎo)管的推力增高,但同時也導(dǎo)致定子的阻力增高。

    對泵噴推進器而言,尺度效應(yīng)引起的攻角變化可能與葉片表面邊界層厚度的變化有關(guān),也可能與導(dǎo)管負荷的變化有關(guān),但這2 個因素哪一個為主,有待進一步研究。

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