馬 斐
(貴州電子科技職業(yè)學(xué)院,貴州 貴陽 550003)
在我國科技水平不斷提升的時代背景下,CFD已經(jīng)成為流體機械設(shè)計中經(jīng)常會應(yīng)用到的重要技術(shù)手段,能夠精確計算出低速、超音速之間產(chǎn)生的無粘合性流體情況,以及所表現(xiàn)出的物理特性,進(jìn)而為流體機械設(shè)計提供精確的數(shù)據(jù)參考,使流體機械設(shè)計更加科學(xué)、合理。因此,從實際角度出發(fā),分析CFD方法在流體機械設(shè)計中的應(yīng)用情況是十分必要的。
CFD 技術(shù)也被稱為流體動力學(xué)的計算方法,在流體力學(xué)當(dāng)中占據(jù)重要性地位,目前被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機械設(shè)計中,這一方法在實際應(yīng)用的過程中,通常是將計算機技術(shù)與數(shù)學(xué)相互結(jié)合,同時合理利用多種離散化數(shù)學(xué)方法,計算并全方位處理流體力學(xué)中可能會遇到的各種計算問題,是一種基于先進(jìn)儀器完成的數(shù)值模擬,并結(jié)合實驗數(shù)據(jù)建立起虛擬模型,為工業(yè)機械設(shè)計提供了精確的數(shù)據(jù)參考,常用的CFD 技術(shù)軟件為FLUENT[1]。
一般情況下,流體機械設(shè)計過程中往往需要設(shè)置科學(xué)的彎道,通常會采用不規(guī)則形態(tài),減少彎道繁瑣復(fù)雜引起的高沖擊力,進(jìn)而達(dá)到提高機械實用性、耐久性與可靠性的目的。除此之外,時間推進(jìn)法在流體機械設(shè)計中也得到較好應(yīng)用,在超音速、跨音速與亞音速等可壓縮流動領(lǐng)域均得到了較好利用,且這種計算方法的準(zhǔn)確率極高,可有效減少計算誤差,通過對任意曲線坐標(biāo)系中可壓縮模型來進(jìn)行內(nèi)部流動的考核評估,加快CFD 方法的普及與應(yīng)用,提高流體機械設(shè)計的科學(xué)性[2]。
在CFD 技術(shù)中,通常會存在兩種計算方法:
1)差分格式,在流體流動控制方程組求解的過程中,經(jīng)常會遇到一些問題,為計算帶來較大難度。差分格式的應(yīng)用,能夠在考慮前后流動體積關(guān)系的同時,利用這一格式,進(jìn)行理想化流速分析,滿足高精度格式求解要求,提高計算的精確性[3]。與此同時,利用差分格式這一計算方法,可以在求流體流動速度、控制方程的同時,精確考慮到體積運算的特性,為流體機械設(shè)計提供更多參考與影響因素,使CFD計算更為精準(zhǔn)。
2)對于離散方程組求解,以往的程序設(shè)計中,隱式推進(jìn)方法是最為常見的,但由于這一方法在時間求解上存在隱性關(guān)系,無法高效率、快速地完成矩陣求逆運算,產(chǎn)生這一情況的主要原因就在于計算機本身的運行單元速度較快,隱式推進(jìn)方法具有時間復(fù)雜性特點,計算效率無法得到有效提升。因此,就CFD 程序而言,可以使用優(yōu)恩和詹姆遜提出的計算方法,并不需要通過矩陣求逆運算來完成計算任務(wù),內(nèi)存低的計算機也可以完成,極大程度地節(jié)約了計算時間,在計算完成后也能夠在CFD 進(jìn)行修改,提高了CFD 的應(yīng)用效率與普及程度[4]?;谏鲜鏊惴ǚ治?,可以大致構(gòu)建起一個程序編制框圖,如下頁圖1 所示。
基于上述分析,CFD 方法是流體機械設(shè)計中經(jīng)常會應(yīng)用到的技術(shù)手段,是提高設(shè)計精確性的有效手段。這也就要求在設(shè)計期間,設(shè)計者根據(jù)實際情況,科學(xué)應(yīng)用CFD 方式,為流體機械設(shè)計的科學(xué)合理性提供充足保證。
圖1 CFD 方法在流體機械設(shè)計中的程序編制框圖
在流體機械中,噴水泵是十分重要的構(gòu)成,而為了保證噴水泵設(shè)計的有效性,就需要充分利用CFD方法,提高設(shè)計質(zhì)量。噴水泵在人們?nèi)粘I钪幸灿兴婕?,主要是單極軸流葉輪機械,由轉(zhuǎn)子和定子構(gòu)成,在設(shè)計時可以利用FLUENT 軟件來完成計算,并建立起相對完善的物理模型,確保噴水泵設(shè)計的功能性、實用性都可以得到最高值[5]。具體設(shè)計大致可以分兩個環(huán)節(jié):第一,建立模型,為了充分發(fā)揮FLUENT 軟件的作用,設(shè)計師應(yīng)先利用軟件,結(jié)合定子、轉(zhuǎn)子片數(shù)對建立起的噴水泵模型進(jìn)行分析,若是轉(zhuǎn)子與定子都只有一個葉片,且轉(zhuǎn)速能夠達(dá)到1 200 r/min,就需要借助實驗,對水流流動情況進(jìn)行分析,應(yīng)事先設(shè)置一個數(shù)據(jù)輸入到FLUENT 中,而后建立噴水泵模型,根據(jù)實際需求進(jìn)行簡化處理,在達(dá)到簡化要求后劃分網(wǎng)絡(luò)[6]。第二,計算數(shù)值環(huán)節(jié),模型建立完成以后,需要結(jié)合模型的各項參數(shù)完成計算,F(xiàn)LUENT 軟件中的三維單精度求解器會自動分析模型、計算數(shù)值,結(jié)合已經(jīng)存在的明確指標(biāo),分析函數(shù),完成噴水試驗。整個試驗期間,要以轉(zhuǎn)子、定子運行情況為主要觀察點,進(jìn)而獲得更為直接的數(shù)據(jù)作為參考。需要注意的是,噴水模擬試驗中,還需要對噴水泵運行的外部環(huán)境進(jìn)行設(shè)定,充分考慮到外部環(huán)境因素可能會對噴水試驗產(chǎn)生的影響,借助這種方式來保證試驗結(jié)果的精準(zhǔn)性。若是在實際試驗階段,還要檢查進(jìn)口壓力,控制影響因素,使其處于合理范圍內(nèi),保證噴水泵運行模擬圖的精確性。
壓縮機也是流動機械的重要構(gòu)成,可運輸壓縮空氣、提高氣體壓力等,同樣需要借助CFD 方法實現(xiàn)科學(xué)設(shè)計,為流體機械的安全、穩(wěn)定運行提供保障。通常情況下,CFD 方法的應(yīng)用,要分別設(shè)置活塞與缸壁。其中缸壁的表示方式為圓柱體,活塞則是運用壁面,設(shè)置完成以后,需要控制曲柄角度,盡可能在180°左右,保證活塞能夠自上而下地規(guī)律運動,進(jìn)而逐步壓縮缸內(nèi)氣體,當(dāng)活塞運動到一定程度并停留在一個位置上以后,曲柄角度變化為360°時,將會回歸到初始位置,然而在運動結(jié)束以后,曲柄的角度會達(dá)到540°。目前,借助CFD 方法完成壓縮機設(shè)計,主要會應(yīng)用到Gambit 軟件,可以構(gòu)建起壓縮機模型并根據(jù)指定要求,做好簡化處理,同時計算有關(guān)數(shù)據(jù)。在完成上述操作以后,還需要借助FLUENT軟件中的三維單精度求解器來進(jìn)行分析,需要設(shè)計師嚴(yán)格把控各項數(shù)據(jù),開啟非穩(wěn)定狀態(tài)的求解器,能夠確保壓縮機模型數(shù)據(jù)分析的可靠性和準(zhǔn)確性[7]。
流體機械作為一種常見的機械類型,如何應(yīng)用CFD 方式來獲得精確的數(shù)據(jù)參考,成為設(shè)計者必須要考慮的重要問題。結(jié)合目前CFD 方式、流體機械設(shè)計的具體情況來看,CFD 的應(yīng)用主要集中在噴水泵與壓縮機設(shè)計兩個方面,可為流體機械精確度提升打好基礎(chǔ)。