石油化工高等学校学报
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基于格子Boltzmann方法后台阶流动特性的研究
乔振轩, 王树青, 王淑彦
石油化工高等学校学报    2020, 33 (2): 88-94.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-396X.2020.02.015
摘要342)   HTML    PDF (2310KB)(220)    收藏
格子玻尔兹曼方法(LBM)是近几十年来发展的一种介观尺度的数值模拟方法,具有良好的处理复杂边界的能力和并行计算能力。利用LBM对后台阶流动进行了数值模拟,得到了不同雷诺数下后台阶流动的特性。研究结果表明,在低雷诺数情况下,台阶后再附着点与分离点的距离随着雷诺数的增加而变大;在高雷诺数情况下,台阶后再附着点与分离点的距离随着雷诺数的增加而增加,增长幅度逐渐降低,当Re=8 000时,再附着点与分离点之间的距离趋于稳定,并达到峰值;随着雷诺数的继续增大,这个距离开始减小,最终趋于一个定值。对于高雷诺数下的后台阶流动,采用LES⁃LBM的方法进行模拟,与前人的实验数据吻合得很好,表明LBM⁃LES模型对高雷诺数后台阶流动进行模拟具有较高的精确性。
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气动控制阀Choudhury 粘滞模型分析与改进
丛雨,王树青,谢磊
石油化工高等学校学报    2010, 23 (3): 94-100.   DOI: 10.3696/j.issn.1006-396X.2010.03.022
摘要811)      PDF (2166KB)(442)    收藏
在现今研究气动控制阀粘滞特性中,Choudhury 模型有着广泛的应用。对该模型进行分析,提出了改进的Choudhury 模型,结果显示改进后的模型更好地描述气动控制阀粘滞特性。同时,给出了利用气动控制阀粘滞特性模型的参数(S ,J)辨识结果,结果显示利用改进的Choudhury 模型的参数辨识误差率均小于5% ,而利用Choudhury 模型的参数辨识误差超过5% 。最后,通过实际工业生产过程实例,验证了改进模型参数辨识的有效性。
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