导读:工程湍流模型概述-上。
将有色染料注入管道中,观察流动情况。用三种简单概括一下流动的类型。
层流
过渡流
湍流
湍流的影响是方方面面的,其影响有利也有弊:
如果上图所示, 表示涡流尺寸的倒数,纵坐标表示能量。如果对整个涡流尺寸区间的能量进行求和就能得到这个点流动的湍流动能,这就是所谓的能量串级。
湍流涡流是创建在最大尺度涡流的基础上
湍流涡旋从平均流动中提取能量,因此必须要为流动提供能量,比如:通过压缩机或泵获得管流。
随后能量从平均流动中提取,扩散到大尺度涡流,这些涡流开始相互作用和拉伸,然后尺度越变越小。
在上图中,涡流尺寸变小,将沿着湍流图谱不断下移,最终被分子粘度耗散成热量。多数情况下,这种热能非常低,无需担心损耗过大。
强调:牢记这种图片,有助于理解许多效应以及湍流中遇到的问题,尤其在设计求解时,大多情况下,对混合流体的影响来自大尺寸的涡流。
上图展示喷嘴喷射流动的过程,从图中可以观察到涡流是如何形成的,然后他们变大,最后得到拉伸,在流动后方形成新的涡流;
湍流真正的问题是尺度的处理。
最小尺度的涡流耗散成了热能,这个最小尺度通常被称为Kolmogorov尺度
有两个相关的变量:
这两个变量形成了唯一的长度尺度:
这就是Kolmogorov长度尺度。
工程流动通常包括空气或水,其分子粘度很小,因此Kolmogorov尺度也很小。
注意:这些都是一维的变量,实际计算都是三维结构,需要在三维空间进行求解
图谱的另一部分是最大尺度。
最大尺度湍流通过湍动能产生率 形成,它们从生长周期中提取能量。
所有产生的湍流最终都会消散。因此,平均而言:
大部分湍流动能 储存在大尺度涡中。
因此,估计大尺度大小的两个相关量是:
由这两个量可以形成的唯一的长度尺度是:
就是我们常说的湍流长度尺度。