Yavlenie anomal'no vysokoy amplitudy avtokolebatel'nogo protsessa pri istechenii zhidkosti i perspektivy ego prakticheskogo primeneniya


Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

An incompressible liquid outflow through a rectangular orifice that is overlapped by a semicircular arched element is examined. The selfoscillating regime of the outflow is numerically studied. A computational algorithm realized in the STARCCM+ program complex includes grid approximation on a space, implicit method of integration on time and algebraic multigrid method of solution of algebraic equation systems. The variant of geometry of the rectangular orifice at aspect ratio l/d = 2 is examined. The mechanism of selfoscillating process occurrence is explained. The distribution of oscillation amplitudes values in the space near the outlet of the orifice is defined. Some possible practical applications of the effect described, in particular in air distributors of air conditioning and ventilation systems are defined.

Full Text

Restricted Access

References

  1. Авдеева Т.П. Лункообразные воздухораспределители. - М., 1995, 23 с. - Деп. в ВНИИНТИ №11532.
  2. Авдеева Т.П. Воздухораспределение динамически неустойчивыми потоками: автореф. дис.. дра техн. наук: 05.23.03. - СПб., 2001. - 37 с.
  3. Денисихина Д.М. Численное моделирование автоколебательных вентиляционных течений: дис.. канд. физ.мат. наук: 01.02.05. - СПб., 2005. - 135 с.
  4. Денисихина Д.М., Бассина И.А., Никулин Д.А., Стрелец М.Х. Численное моделирование автоколебаний турбулентной струи, истекающей в прямоугольную полость // ТВТ. 2005. Т. 43, №4. С. 568-579.
  5. Карликов В.П., Трушина О.В. Об автоколебательных режимах истечения плоских струй жидкости изпод свободной поверхности // Труды Матем. института им. В.А. Стеклова. 1998. Т. 223. С. 52-62.
  6. Карликов В.П., Толоконников С.Л., Трушина О.В. Об автоколебательных режимах фонтанирования плоских вертикальных затопленных струй тяжелой жидкости в установках с придонным стоком // Известия РАН. МЖГ. 2011. №3. С. 90-96.
  7. Юрманов Б.Н., Гурьянов М.Ю. Воздухораспределитель для подачи воздуха в рабочую зону // Исследования в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Межвузовский тематический сб. тр. - Л.: ЛИСИ, 1988. С. 22-26.
  8. Hourigan K., Thompson M.C., Tan B.T. Selfsustained oscillations in flows around long blunt plates // J. of Fluid and Struct. 2001. V. 15. P. 387-398.
  9. Mataoui A., Schiestel R., Salem A. Study of the oscillatory regime of a turbulent plane jet impinging in a rectangular cavity // Applied Mathematical Modelling. 2003. V. 27. P. 89-114.
  10. Rowley C.M., Colonius T., Basu A.J. On selfsustained oscillations in twodimentional compressible flow over rectangular cavities // J. Fluid Mech. 2002. V. 455. P. 315-346.
  11. Shur M., Spalart P.R., Strelets M.Kh. NavierStokes simulation of shedding turbulent flow past a circular cylinder and a cylinder with a backward splitter plate // Third ECCOMAS CFD Conference. - Paris, 1996. P. 676-682.
  12. Smagorinsky J. General Circulation Experiments with the Primitive Equations. I. The Basic Experiment // Monthly Weather Review. 1963. V. 91, № 3. P. 99-164.
  13. Trottenberg U., Oosterlee C.W., Schuller A. Multigrid. - N.Y.: Acad. Press, 2001. - 631 p.
  14. Valencia A. Numerical study of selfsustained oscillatory flows and heat transfer in chennels with a tandem of transverse vortex generator // Heat and Mass Transfer. 1998. V. 33. P. 465-470.
  15. Wang Z.K., Djambazov G., Lai C.H. et al. Numerical simulation of flowinduced cavity noise in selfsustained ascillations // Comput. Visual. Sci. 2007. V. 10. P. 123-134.

Copyright (c) 2018 Baranov A.Y., Burtsev S.I., Gastev S.A., Kuftyrev K.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies