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        基于FLUENT對(duì)氣動(dòng)噴砂噴嘴的設(shè)計(jì)與仿真

        2020-07-26 14:19:51武賓賓黃家永王瑩
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2020年22期
        關(guān)鍵詞:噴砂仿真

        武賓賓 黃家永 王瑩

        摘? 要:針對(duì)氣動(dòng)噴砂噴嘴砂料發(fā)散不均和清理效率不高的問(wèn)題,基于氣固兩相流顆粒運(yùn)動(dòng)理論,應(yīng)用Fluent軟件對(duì)扁形噴嘴進(jìn)行了仿真,對(duì)比分析了方型噴嘴和圓形噴嘴的粒子軌跡和對(duì)壁面的沖蝕。分析結(jié)果表明:扁形噴嘴由于其內(nèi)部?jī)啥藳](méi)有收縮角,噴射出的砂料會(huì)形成一個(gè)長(zhǎng)方帶區(qū)域,在該區(qū)域的中軸線上,砂料的密集度和速度最大,越遠(yuǎn)離該中軸線,其密集度和速度逐漸降低。而方型噴嘴和圓形噴嘴的最大密集度和力度都集中在噴嘴正對(duì)著的圓形和方形區(qū)域上。

        關(guān)鍵詞:Fluent;噴砂;噴嘴;仿真

        中圖分類號(hào):TG580.692+4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2020)22-0081-03

        Abstract: Aiming at the problem of uneven sand divergence and low cleaning efficiency of pneumatic sandblasting nozzle, based on the particle motion theory of gas-solid two-phase flow, the flat nozzle is simulated by Fluent software, and the particle trajectory and wall erosion of square nozzle and circular nozzle are compared and analyzed. The analysis results show that the flat nozzle has a long square band due to the lack of shrinkage angle at its inner ends. On the central axis of the area, the density and speed of the sand are the largest, and the farther away from the central axis. Its concentration and speed are gradually decreasing. The maximum concentration and strength of the square and circular nozzles are concentrated on the circular and square areas directly opposite the nozzle.

        Keywords: Fluent; sandblasting; nozzle; simulation

        引言

        噴嘴作為噴砂機(jī)砂料加速的重要元件,直接影響了噴砂作業(yè)的工作效率。目前,大多數(shù)研究是提高噴嘴的工作效率的研究,即提高砂料噴射速度的研究。

        文獻(xiàn)[1]使用 Fluent軟件對(duì)不同收縮角噴嘴進(jìn)行了模擬仿真。文獻(xiàn)[2]通過(guò)對(duì)噴嘴的收縮段不同截面弧形建立氣體流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型,然后通過(guò)有限元軟件分析計(jì)算。文獻(xiàn)[3]利用 FLUENT 軟件對(duì)噴嘴的收縮段、喉部及擴(kuò)散段的參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比分析。文獻(xiàn)[4]利用Fluent有限元分析軟件研究了不同類型的噴嘴內(nèi)外流場(chǎng)特性,獲得了流場(chǎng)壓力和速度的分布規(guī)律。

        目前常用的噴嘴有直筒型、文丘里型、方型噴嘴等不同類型的噴嘴對(duì)流體特性都會(huì)產(chǎn)生較大的影響,這一必然會(huì)影響清理效率和基體表面的力學(xué)性能。在相同前提下,本文提出了一種新型扁形噴嘴,并借助FLUENT進(jìn)行仿真。

        1 砂料軌跡與碰撞的理論描述

        1.1 連續(xù)性方程

        根據(jù)質(zhì)量守恒定律,流場(chǎng)中任意形狀的一個(gè)控制體中流體質(zhì)量對(duì)時(shí)間的變化率與流經(jīng)該控制體表面的凈質(zhì)量流量在數(shù)值上完全相等。

        1.2 顆粒軌道模型

        Fluent中的離散相模型歐拉-拉格朗日方法,該方法把流體相看做是連續(xù)相,從而可以直接納維-斯托克斯方程求解,而離散相則是通過(guò)計(jì)算流場(chǎng)中大量的粒子或液滴在連續(xù)相的作用下的運(yùn)動(dòng)得到的?;跉W拉-拉格朗日框架也就意味著離散相顆粒相對(duì)比較少,顆粒與顆粒之間的作用力以及顆粒對(duì)連續(xù)相的反作用力也就忽略不計(jì),在Fluent離散相軌道追蹤中,要求離散相的體積分?jǐn)?shù)要小于10~12%,這樣也就可以忽略顆粒之間的相互作用[5]。

        2 創(chuàng)建幾何模型與網(wǎng)格劃分

        本扁形噴嘴的內(nèi)部構(gòu)造收縮段、喉段和擴(kuò)張段三段。其詳細(xì)尺寸見(jiàn)圖1新型扁形噴嘴。

        運(yùn)用mesh進(jìn)行網(wǎng)格劃分,采用結(jié)構(gòu)化法,尺寸函數(shù)選擇Proximity and Curvature,相關(guān)性中心選擇fine,尺寸大?。⊿izing)設(shè)置入射口單元尺(Element size)寸設(shè)置為1mm。網(wǎng)格劃分如圖2所示,其中單元數(shù)為870311,節(jié)點(diǎn)數(shù)為800509。

        3 求解過(guò)程

        3.1 模型的選擇

        本文連續(xù)相為空氣,設(shè)置空氣為理想氣體,開(kāi)啟能量方程。

        選擇標(biāo)準(zhǔn)的k-ε模型,其余默認(rèn)。

        開(kāi)啟離散相模型,激活離散相與連續(xù)相的相互作用按鈕,激活磨蝕/堆積選項(xiàng)。設(shè)置離散相材料為鋼丸,設(shè)置初射速度為25m/s,設(shè)置平均顆粒大小為0.5mm,其余默認(rèn)。

        3.2 邊界條件設(shè)置

        入口邊界條件:選擇Pressure-inlet,設(shè)置壓力為500KPa,湍流強(qiáng)度設(shè)置為10%,湍流粘度比為1500,進(jìn)口總溫為300K。

        出口邊界條件:選擇Pressure-outlet,設(shè)置壓力大小為0KPa,湍流強(qiáng)度設(shè)置為10%,湍流粘度比設(shè)置為1500。

        對(duì)稱面邊界條件:選擇symmetry。

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