CN104895876B - 一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 - Google Patents
一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104895876B CN104895876B CN201510267204.6A CN201510267204A CN104895876B CN 104895876 B CN104895876 B CN 104895876B CN 201510267204 A CN201510267204 A CN 201510267204A CN 104895876 B CN104895876 B CN 104895876B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- vortex
- core
- diameter
- vortex core
- instability
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 13
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 2
- 230000002964 excitative effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 6
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法,涉及漩涡。在漩涡涡束的周边设有一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的物体,该物体不直接接触漩涡涡核,靠近该物体的漩涡段会突发性发生失稳,涡核出现抖动,并沿涡管向两端扩散,直至漩涡整体的出现扭曲变形,破裂。基于漩涡存在的纵向不稳定性,通过在漩涡周边引入一定的扰动因子,主动激发漩涡的纵向不稳定性,以加速漩涡的破裂消散。有利于激发漩涡的径向不稳定性,实现漩涡的快速破裂。漩涡的径向不稳定性,就是在漩涡涡束的径向方向上的扰动会沿着涡束往两侧扩散,使整体涡管的得到破坏,使能量开始涣散,达到促进漩涡破裂。扰动引入的位置和强度对促进漩涡破裂的效果有着明显的影响。
Description
技术领域
本发明涉及漩涡,尤其是涉及一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法。
背景技术
漩涡是普遍存在于自然界的一种运动特征,诸如龙卷风、飞机尾涡等,这些漩涡能量集中,可能会带来非常大的破坏,比如大型的龙卷风可以对地表建筑物和人类带来致命的伤害,飞机飞过后留在空中的高能尾涡,可能会使后面不慎进入尾流区的飞机机毁人亡。
为了减轻此类极具破坏力的漩涡可能带来的危害,人们尝试过多种方式:比如针对龙卷风,在美国曾经尝试在龙卷风中心使用爆炸方式加速龙卷风破裂;为了消除因遭遇尾流而发生的航空安全隐患,国际民航组织制定了相应的尾流间隔标准,来避免后机进入到前机的尾流场中。诸如这类方法在成本和效率上严重制约其普及。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法。
本发明的具体步骤如下:
在漩涡涡束的周边设有一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体,该激发扰动物体不直接接触漩涡涡核,靠近该激发扰动物体的漩涡段会突发性发生失稳,涡核出现抖动,并沿涡管向两端扩散,直至漩涡整体的出现扭曲变形,破裂。
所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体在涡核直径方向上的投影长度应保持涡核直径的0.6~1.4倍。
所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体的设置位置与该处漩涡涡核中心的距离应保持和涡核直径相当。
所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体作为引入扰动的物体,该激发扰动物体外形无特别的要求,但是需要保证在涡核直径方向上有和涡核直径同量级的尺寸。作为激发扰动物体的设置位置与该处漩涡涡核中心的距离应保持和涡核直径相当。
基于以上特征的的控制方法,具体的要求需要满足:
1、激发扰动物体沿着漩涡径向需要保持一定的尺度a,该尺度以漩涡的涡核直径为参考,保持在同一个数量级为好;
2、激发扰动物体在涡核直径方向的投影尺寸c与涡核半径r,应满足c/r=1.2~2.8,该物体的形状外观无特别的要求,可以是球形、立方形或者其他不规则形状;
3、激发扰动物体中心距离涡核中心的位置d,满足d=2r时效果最佳,但稍微的变化,也能有明显的效果。
本发明基于漩涡存在的纵向不稳定性,通过在漩涡周边引入一定的扰动因子,主动激发漩涡的纵向不稳定性,以加速漩涡的破裂消散。
本发明非常有利于激发漩涡的径向不稳定性,实现漩涡的快速破裂。
利用漩涡的中的径向不稳定性能能较好的加速漩涡的破裂,具有一定的工程应用前景。具体地说,漩涡的径向不稳定性,就是在漩涡涡束的径向方向上的扰动会沿着涡束往两侧扩散,使整体涡管的得到破坏,使能量开始涣散,达到促进漩涡破裂。通过长期的实验对比,扰动引入的位置和强度对促进漩涡破裂的效果有着明显的影响。
本发明的创新点在于:
1.本发明基于大量的基础实验,有着较强的工程可行性。
2.本发明所涉及的具体操作,结构简单,易于实现。
附图说明
图1为系统示意图。
图2为本发明的原理图。
图3为图2的A-A截面图。
图4为加速漩涡破裂的方法原理图。
具体实施方式
为了更好理解本发明,下面结合图1~4对本发明的实施方式进行详细的说明。
如图1所示,当一个漩涡1产生后,为了加速其破裂,在合适的位置设置一个扰动物体2,该扰动物体2固定,不跟随漩涡1旋转。图1中A为漩涡的旋转方向。
图2是具体的原理示意图,扰动物体2不直接接触漩涡1,与漩涡1的涡核保持一定的距离,图3是A-A方向的剖面图,其相关的特征尺度应满足c/r=0.8~2,扰动物体2中心距离漩涡1涡核中心的位置d,满足d=2r时效果最佳,但稍微的变化,也能有明显的效果。
图4表示,由于扰动物体2的设置,激发了漩涡1在D处发生破裂,该特征D沿着漩涡1的径向方向扩散,如图4中的B、C,最终蔓延至整个涡束,使漩涡1发生破裂。
Claims (4)
1.一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法,其特征在于其具体步骤如下:
在漩涡涡束的周边设有一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体,该激发扰动物体不直接接触漩涡涡核,靠近该激发扰动物体的漩涡段会突发性发生失稳,涡核出现抖动,并沿涡管向两端扩散,直至漩涡整体的出现扭曲变形,破裂;
所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体在涡核直径方向上的投影长度应保持涡核直径的0.6~1.4倍;
所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体的设置位置与该处漩涡涡核中心的距离应保持和涡核直径相当。
2.如权利要求1所述一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法,其特征在于所述一个特征尺寸与涡核直径为同一数量级的激发扰动物体作为引入扰动的物体,需要保证在涡核直径方向上有和涡核直径同量级的尺寸。
3.如权利要求1所述一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法,其特征在于所述激发物体的形状为球形、立方形或者其他不规则形状。
4.如权利要求1所述一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法,其特征在于所述激发扰动物体的中心距离涡核中心的位置d,应满足d=2r,其中r为涡核半径。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510267204.6A CN104895876B (zh) | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510267204.6A CN104895876B (zh) | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104895876A CN104895876A (zh) | 2015-09-09 |
CN104895876B true CN104895876B (zh) | 2018-01-16 |
Family
ID=54028754
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510267204.6A Expired - Fee Related CN104895876B (zh) | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104895876B (zh) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102431642A (zh) * | 2010-09-29 | 2012-05-02 | 通用电气公司 | 用于使翼型件的噪声衰减的系统和方法 |
CN102687647A (zh) * | 2012-05-16 | 2012-09-26 | 栾远刚 | 龙卷风弱化器 |
CN103670909A (zh) * | 2012-09-12 | 2014-03-26 | 西门子公司 | 用于风力涡轮机叶片的负荷和噪声缓解系统 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6082679A (en) * | 1997-06-26 | 2000-07-04 | The Boeing Company | Active system for early destruction of trailing vortices |
DE10018389C2 (de) * | 2000-04-13 | 2003-12-18 | Airbus Gmbh | Vorrichtung sowie Verfahren zur Reduzierung von Nachlaufwirbeln hinter Flugzeugen im Landeanflug |
RU2009113854A (ru) * | 2006-09-15 | 2010-10-20 | Эрбус Дойчланд Гмбх (De) | Аэродинамическое тело, а также крыло с аэродинамическим телом, комбинация компьютера и крыла или аэродинамического тела, способ воздействия на сигналы управления для системы сервопривода и компьютер с модулем управления сервоприводом |
EP2509862B1 (en) * | 2009-12-10 | 2016-05-04 | University Of The Witwatersrand, Johannesburg | Aircraft wingtip arrangement and its method of operation |
CN102616369A (zh) * | 2011-01-28 | 2012-08-01 | 北京航空航天大学 | 一种实施鸭翼展向脉冲吹气间接涡控技术的方法与装置 |
CN104128106A (zh) * | 2013-05-02 | 2014-11-05 | 厦门大学 | 一种新型旋流分散装置 |
DE102013109249A1 (de) * | 2013-08-27 | 2015-03-05 | Rwth Aachen | Tragflügel |
CN204294424U (zh) * | 2014-10-22 | 2015-04-29 | 滕树升 | 一种送风装置 |
CN104494809A (zh) * | 2015-01-13 | 2015-04-08 | 厦门大学 | 一种低尾流机翼 |
-
2015
- 2015-05-22 CN CN201510267204.6A patent/CN104895876B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102431642A (zh) * | 2010-09-29 | 2012-05-02 | 通用电气公司 | 用于使翼型件的噪声衰减的系统和方法 |
CN102687647A (zh) * | 2012-05-16 | 2012-09-26 | 栾远刚 | 龙卷风弱化器 |
CN103670909A (zh) * | 2012-09-12 | 2014-03-26 | 西门子公司 | 用于风力涡轮机叶片的负荷和噪声缓解系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104895876A (zh) | 2015-09-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kuzenov et al. | Computational and experimental modeling in magnetoplasma aerodynamics and high-speed gas and plasma flows (A Review) | |
US8020663B2 (en) | Method for reducing the noise generated by a hole under a high energy gas flow | |
CN104895876B (zh) | 一种基于径向不稳定性的加速漩涡破裂的方法 | |
Isaacs et al. | Remote detection of radioactive material using optically induced air breakdown ionization | |
De Vuyst et al. | Smoothed particle hydrodynamics modelling of dynamic fracture and fragmentation problems | |
Shabanov et al. | Interaction of the equipotential surface of a charged object with weak laser radiation | |
Graf von der Pahlen et al. | The effect of guide-field and boundary conditions on the features and signatures of collisionless magnetic reconnection in a stressed X-point collapse | |
Bohdan et al. | Physics of nonrelativistic perpendicular shocks of young supernova remnants: electron injection, energy redistribution and magnetic turbulences | |
Kirk et al. | Gamma-ray emission from pulsar binaries | |
Campbell et al. | Tabletop laser driven shock-ion acceleration in near-critical plasmas | |
Ramsey et al. | Direct Laser Acceleration in a Flying Focus | |
Hussain et al. | Vortex ring propagation and interactions studies | |
Lee et al. | Formation Conditions for the Foreshock Bubbles and Comparisons of MMS Observations with the Global Hybrid Simulation Results | |
Kun et al. | Transition from straight to fractal cracks due to projectile penetration | |
Trittel et al. | Cooling of granular gases | |
Boesl et al. | Extending PICLS, a gyrokinetic full-f particle-in-cell open-field-line code, to 3D | |
Endrizzi et al. | Investigating the Formation of Laboratory Collisionless Shocks on the Big Red Ball | |
Pucci et al. | Turbulence generated by reconnection jets collision, a numerical study | |
Yao et al. | Simulation of plutonium-aerosol rise under chemical explosion conditions | |
Black et al. | Understanding Magnetic Reconnection: The Physical Mechanism Driving Space Weather | |
Tang et al. | Electron mixing in the exhaust of asymmetric magnetic reconnection with a guide field | |
Shay et al. | Two-scale structure of the electron diffusion region during magnetic reconnection: Implications for reconnection rate and experimental observations | |
Lee et al. | Status of the 5D gyrokinetic code COGENT and its initial applications | |
Black et al. | Shear-Driven Reconnection in Kinetic Models | |
Lytikov et al. | Particle acceleration in cosmic plasmas–paradigm change? |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20180116 Termination date: 20190522 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |