亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        不同坡度斜坡上破碎波的數(shù)值模擬

        2015-12-31 00:00:00鄧雨龍
        基層建設(shè) 2015年14期

        中國鐵建港航局第一工程分公司 廣東廣州 510000

        摘要:利用flow3d軟件,建立了數(shù)值波浪水槽,研究了相同水深、波高、周期條件下,波浪在向不同斜坡傳播時波浪三種不同的破碎形態(tài)。通過計算入射波面變化與物理實驗波面變化進行對比,發(fā)現(xiàn)兩者比較吻合,同時對波浪破碎形態(tài)、流場、進行分析,發(fā)現(xiàn)利用flow3d軟件可以較好地模擬波浪不同破碎情況下波浪的破碎形態(tài)。對波浪不同破碎情況下的波高以及壓力進行了探討,發(fā)現(xiàn)波浪在卷破破碎時波高值最大,對海床的壓力最大,而波浪在崩破破碎以及激破破碎時波高值較小,對海床的壓力較小。

        關(guān)鍵詞:flow3d;破碎波;波高;壓力

        波浪在由深水區(qū)向淺水區(qū)傳遞過程中,由于水深的減小,波高逐漸增大,當(dāng)達到極限波陡時,波浪就將破碎,此時水體的紊動與漩渦非常強烈,也是泥沙運動最劇烈的地區(qū)。

        很多學(xué)者致力于破碎波的研究,Stokes首先提出了波浪破碎指標(biāo)的概念,提出了波陡有一個極限值,當(dāng)大于這個波陡時,波浪就會破碎[1]。后來Michell[2]以及Miche[3]準(zhǔn)確計算出在深水以及淺水處的極限波陡值都為0.142。波浪破碎時產(chǎn)生的紊動傳播到床面,是泥沙起動、懸揚的主要動力 [4]。

        本文主要通過數(shù)學(xué)模型方法研究不同類型破碎波,有助于從水動力方面了解不同破碎波作用下對斜坡的壓力,為深入了解不同破碎波的水動力機理提供參考。

        1 波浪運動控制方程

        波浪是不可壓縮粘性流體的運動,將連續(xù)方程以及不可壓縮粘性流體運動的Navier-Stokes方程作為流體運動的控制方程。其連續(xù)方程以及動量方程具體表達式如下:

        連續(xù)方程:

        (1)

        動量方程:

        (2)

        式中,ρ為流體密度,u,v,w為x,y,z方向的速度分量,Ax,Ay,Az為x,y,z方向可流動的面積分數(shù),VF為可流動體積分數(shù),Gx,Gy,Gz為物體在x,y,z方向的重力加速度,(fx,fy,fz)為坐標(biāo)軸三方向的粘滯力:

        (3)

        式中,τ表示液體剪應(yīng)力,下標(biāo)代表為作用面和作用方向,表達式為:

        (4)

        (5)

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        式中,μ為動力粘滯系數(shù)。

        2 數(shù)值模型的建立

        不同的波浪破碎時有可能產(chǎn)生不同類型的破碎波,不同類型的破碎波對斜坡海床的影響不同。波浪破碎類型可以由式2.5確定:

        (10)

        式中:β為斜坡坡度;H0為深水波高;0為深水波長,其中:

        (11)

        式中:為周期;為波數(shù);為水深。

        當(dāng)0.46<ξ0<3.3時,波浪破碎類型為卷破波,當(dāng)ξ0<0.46時,波浪破碎類型為崩破波,當(dāng)ξ0>3.3時,波浪破碎類型為激破波。關(guān)于波浪破碎位置的判定,對于理想崩波,以波峰開始變成不連續(xù)或不規(guī)則,作為破碎位置;對于卷波,以波浪前面開始變成部分垂直,作為破碎位置;對于激破波,以上一個波浪的水面降到最低點的位置為破碎點。

        表1 選取計算參數(shù)

        水深

        (m)波高

        (m)周期

        (s)斜坡

        坡度ξ0實際破碎點

        (離坡腳距離(m))破碎

        類型

        0.350.121:200.2954.3崩破波

        0.350.121:51.180.95卷破波

        0.350.121:15.90.24激破波

        Flow3d基于線性波理論造波,在所建模型右側(cè)設(shè)置波浪(Wave)邊界條件,設(shè)置所需要的波浪類型,同時設(shè)置波高、平均水深、周期或者波長。左側(cè)設(shè)置成Outflow邊界,在水槽底部設(shè)置為壁面(Wall)邊界條件,將兩側(cè)邊壁以及上表面設(shè)置成對稱(Symmetry)邊界條件。

        在計算初始時刻,計算域內(nèi)的壓強取為沿z向的靜水壓強,初始速度為0。流體初始高程設(shè)置為0.35m。

        數(shù)值模型坐標(biāo)系(x,y,z)中,波浪從x(max)流向x(min),y為水槽橫斷面方向,z為水深方向。整個計算水槽尺寸為長15.1m×寬0.1m×高0.5m,水槽左端設(shè)置高0.5m,長10m(2.5m,0.5m)的斜坡,坡度為1:20(1:5,1:1),計算時間12s。網(wǎng)格劃分如圖3.1(模型坡度為1:20)。

        圖 1 網(wǎng)格劃分(模型坡度為1:20)

        3 數(shù)值計算結(jié)果

        3.1計算結(jié)果與物理模型實驗對比

        為了對計算結(jié)果進行驗證,首先進行物理模型實驗,本次實驗在長沙理工大學(xué)港航中心的波浪水槽中進行,總長40m,寬0.5m,高0.8m,實驗參數(shù)選取水深為0.35m,設(shè)定波高0.1m,周期為2s的規(guī)則波,水槽左端設(shè)置一個高0.5m,長10m的斜坡,和數(shù)值模擬中坡度為1:20的模型完全吻合。

        測點同時選取為離造波距離5m處,將物理實驗所測入射波高數(shù)據(jù)與數(shù)值計算三種坡度所得入射波高數(shù)據(jù)進行對比分析(見圖2),發(fā)現(xiàn)數(shù)值計算所得波面變化與物理造波中波面變化較為吻合,數(shù)值造波效果很好。

        圖2 波面變化的對比

        3.2不同破碎波的數(shù)值模擬

        圖?是相同波浪傳播到不同斜坡時波浪破碎形態(tài),從圖3中可以看出,波浪在向1:20斜坡傳播時,波浪破碎類型為崩破波,在向1:5傳播時,波浪破碎類型為卷破波,在向1:1斜坡傳播時,波浪破碎類型為激破波,證明通過數(shù)值計算,很好的模擬了波浪三種破碎形態(tài)。

        (a)崩破波

        (b)卷破波

        (c)激破波

        圖3 波浪不同破碎形態(tài)

        通過對波浪破碎時的流速進行分析,發(fā)現(xiàn)波浪在向不同坡度斜坡傳播時,流速的大小也不同,對比波浪破碎時的最大流速,可以發(fā)現(xiàn)波浪崩破時流速最大,波浪卷破時的流速較小,而波浪激破時流速最小,其原因也可能與斜坡坡度有關(guān),在一定范圍內(nèi),坡度越緩,波浪傳播時流速越大,坡度越陡,波浪傳播時流速越小。

        (a)崩破波

        (b)卷破波

        (c)激破波

        圖4 不同破碎波流場

        相同的波浪條件在向不同斜坡傳播時會產(chǎn)生不同類型的破碎,對三種不同條件下斜坡上面的波高以及壓力進行分析,通過圖5可以得知,波浪在剛傳入斜坡時波高都為0.1m,向斜坡傳播時,波高逐漸增大,在波浪破碎時達到最大值,隨后波高迅速減小,但是波浪在向坡度為1:5的斜坡傳播時,波高最大值最大,當(dāng)波浪向1:20斜坡以及1:1斜坡傳播時,波高最大值較小,同時波浪對斜坡的壓強也表現(xiàn)出相同的規(guī)律。說明相同波浪條件下,波浪卷破時的波高值要大于波浪崩破或激破時的波高值。

        圖5 波浪不同破碎形態(tài)

        圖6 波浪不同破碎形態(tài)

        4 結(jié) 語

        建立了數(shù)值波浪水槽,發(fā)現(xiàn)利用flow3d軟件可以較好地模擬崩破波、卷破波以及激破波的破碎形態(tài)。同時對不同破碎情況下的波高以及壓力進行了探討,發(fā)現(xiàn)波浪在卷破破碎時波高值最大,對海床的壓力最大,而波浪在崩破破碎以及激破破碎時波高值較小,對海床的壓力較小。

        參考文獻:

        [1](WU Songren.Coastal dynamics [M].Beijing:China Communications Press,2000.[吳宋仁.海岸動力學(xué)[M].北京:人民交通出版社,2000.]

        [2] Michell J H.The Highest Waves in Water [J].Phil Mag,1893,5(36):430-437.

        [3] Miche R,Mouvement Ondulatoires de la Mer [J].Ann Ponts et Chauss,1944,114:25-78,131-164,270-292.

        [4] George R,F(xiàn)lick R E,Guza R T.Observations of turbulence in the surf zone [J].Journal of Geophysical Research,1994,99:801-810.

        久久久久亚洲女同一区二区| 日韩精品人妻久久久一二三| 无码人妻一区二区三区在线| 日韩亚洲av无码一区二区三区| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 亚洲高清美女久久av| 人妻一区二区三区在线看| 国产av一区二区精品凹凸| 免费无码国产v片在线观看| 大屁股少妇一区二区无码| 国产成人av三级三级三级在线| 亚洲av无码乱码精品国产| 少妇高清精品毛片在线视频| 国产精品丝袜在线不卡| 国产av在线观看91| 亚洲av天堂免费在线观看| 国产免费av片在线观看| 亚洲男人天堂2017| 亚洲国产成人精品久久成人| 亚洲最大中文字幕在线| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 五月婷婷六月激情| 丰满人妻被猛烈进入中文字幕护士 | av免费一区在线播放| av大全亚洲一区二区三区| 少妇做爰免费视频网站| 一区二区三区不卡在线| 国产一区二区亚洲一区| 奶头又大又白喷奶水av| 欧美婷婷六月丁香综合色| 日韩一区二区三区中文字幕| 偷拍一区二区盗摄视频| 亚洲第一页综合图片自拍| 麻豆五月婷婷| 开心五月激动心情五月| 乱老年女人伦免费视频| 国产一区二区三区av在线无码观看| 国产精品国产三级国产an| 日本高清一区二区三区在线观看| 中文乱码字慕人妻熟女人妻| 九九99国产精品视频|