彭友順,張曉懷,楊立,曹明宇
(海軍工程大學(xué)船舶與動(dòng)力學(xué)院,湖北武漢430033)
水面背景與陸地背景不同,水面背景的溫度起伏不顯著,使得水體的紅外輻射特征極其單調(diào),導(dǎo)致艦船的紅外特征尤為顯著,因此研究相應(yīng)的紅外抑制技術(shù)極其重要[1].降膜流動(dòng)是一項(xiàng)高效傳熱技術(shù),采用降膜流動(dòng)可以有效抑制艦船的紅外特征.然而艦船采用的降膜流動(dòng)與工業(yè)采用的降膜流動(dòng)并不一樣.工業(yè)上主要研究如何增強(qiáng)液膜的換熱效果,軍用上則是要研究如何降低液膜表面的溫度,所以分析艦船壁面上液膜的溫度場(chǎng)有助于尋找到抑制艦船壁面紅外特征的方法.
降膜流動(dòng)的研究始于 Nussel[2],Nussel建立了液膜的速度方程并計(jì)算出液膜厚度.Saouli[3]研究了恒熱流下傾斜板層流降膜流動(dòng)的溫度分布.Feng Zhang[4]研究了定常溫度下豎板層流降膜流動(dòng)的溫度分布.閻維平[5]研究了定常溫度下垂直表面自由流體換熱的模擬計(jì)算.蔣章焰[6]研究了恒熱流下垂直表面自由流體換熱的模擬計(jì)算.彭友順[7,8]研究了定常溫度和恒熱流下的降膜流動(dòng)換熱的近似解.降膜流動(dòng)的控制方程組需要聯(lián)立動(dòng)量方程、連續(xù)性方程和能量方程.由于方程的復(fù)雜性,因而難以求出解析解,但是近似解精度不高,不能準(zhǔn)確反映物體的物理現(xiàn)象.
本文采用有限體積的數(shù)值解法,其結(jié)果與前者的理論解,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好,能夠準(zhǔn)確反映物體的物理現(xiàn)象,為分析艦船壁面的紅外抑制效果提供了重要理論依據(jù).
艦船表面通常是豎壁結(jié)構(gòu),為了便于分析艦船表面的紅外特征,以下以豎壁為例進(jìn)行分析.根據(jù)豎壁傳熱的特點(diǎn),分為恒壁溫和恒熱流2種情況予以討論.根據(jù)豎壁結(jié)構(gòu)特點(diǎn),把研究問(wèn)題簡(jiǎn)化為二維豎壁層流流動(dòng),物理模型如圖1所示.
圖1 液膜流動(dòng)示意圖Fig.1 Physical model of flowing water films
所涉及的參數(shù)有:入口溫度為t0的過(guò)冷液膜沿目標(biāo)豎壁向下流動(dòng),均勻恒定壁面溫度tw或壁面恒熱流強(qiáng)度q.建立二維直角坐標(biāo)系,液膜流動(dòng)方向?yàn)閤軸,速度為u,厚度方向?yàn)閥軸,液膜內(nèi)的溫度為t,液膜厚度為Δ.
本文為簡(jiǎn)化模型和便于分析,作以下合理假設(shè)[9]:
1)二維、穩(wěn)態(tài)、常物性、層流;
2)液膜已進(jìn)入定型段,流動(dòng)為層流,表面無(wú)波動(dòng);
3)忽略液膜的慣性力,認(rèn)為液膜運(yùn)動(dòng)只取決于重力;
4)液膜的蒸發(fā)作用可忽略,液膜厚度不變;
5)液膜自由表面與周?chē)h(huán)境的換熱可忽略.
本問(wèn)題研究液膜流動(dòng)的穩(wěn)態(tài)過(guò)程,根據(jù)Reynold傳輸理論可得質(zhì)量守恒即連續(xù)方程:
式中:u、v為速度,m·s-1.
對(duì)于牛頓流體,N-S方程可轉(zhuǎn)化為
式中:ρ為密度,kg·m-1;p為壓力,Pa;g為重力加速度,m·s-2;μ 為運(yùn)動(dòng)粘度,N·m-1.
能量方程為
式中:t為溫度,℃;a為熱擴(kuò)散系數(shù),m2·s-1.
根據(jù)基本假設(shè)簡(jiǎn)化后可得
液膜流動(dòng)方程:
液膜能量方程:
根據(jù)液膜流動(dòng)方程(4)和邊界條件:
定義雷諾數(shù)為
得到液膜流量、厚度和速度分布分別為
求解式(11)可以得到液膜內(nèi)的溫度分布規(guī)律.
由于液膜流動(dòng)的Pe遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于10,所以可以認(rèn)為下游不影響上游,即點(diǎn)S不影響點(diǎn)P.因而可以采用一維非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱的離散方法和隱式格式TDMA算法解決二維穩(wěn)態(tài)對(duì)流換熱問(wèn)題.運(yùn)用有限體積法[11]對(duì)控制方程式(11)進(jìn)行離散.網(wǎng)格示意圖如圖2.
推導(dǎo)為一般性的離散方程:
圖2 網(wǎng)格示意圖Fig.2 The picture of grid
本文采用的結(jié)構(gòu)網(wǎng)格為2-D模型的四邊形,在計(jì)算過(guò)程中當(dāng)網(wǎng)格大于50×100,網(wǎng)格的疏密程度將不影響計(jì)算的結(jié)果,所以采用50×100的網(wǎng)格.邊界條件北側(cè)入口處溫度為t0,恒壁溫時(shí)西側(cè)壁面處溫度為tw,恒熱流時(shí)時(shí)西側(cè)壁面處熱流強(qiáng)度為q,南側(cè)出口處為自由流體,東側(cè)液膜表面處絕熱.引入量綱參數(shù),恒壁溫邊界條件化為
恒熱流的邊界條件
艦艇的紅外隱身技術(shù)通常采用降低艦艇表面的紅外出射度的方法,因此降膜流動(dòng)要不僅能帶走艦艇壁面的熱量,還能起到熱遮蔽的效果.
所以在其他條件一定的情況下,分析過(guò)冷降膜紅外抑制效果的關(guān)鍵是分析過(guò)冷降膜自由表面的溫度分布及其影響因素.
恒壁溫條件下,假設(shè)液膜工質(zhì)為水,取t0=24.8℃,tw=42℃,μ =0.010 040 kg·(m·s)-1,以qm=0.18 kg·(m·s)-1,Re=717 為例,求得恒壁溫條件下的數(shù)值解,對(duì)照文獻(xiàn)[4]的解及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),文獻(xiàn)[7]中的近似解,可得到液膜表面溫度不同解的對(duì)比圖.
從圖3可以看出,本文的數(shù)值結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合較好,其解的精度高于文獻(xiàn)[4]和文獻(xiàn)[7]近似解的精度.
圖3 液膜表面溫度不同解的對(duì)比Fig.3 Liquid films surface temperature under different solutions
恒熱流條件下,假設(shè)液膜工質(zhì)為水,取t0=20℃,q=100 kW·m-2,μ =0.010 040 kg·(m·s)-1,以qm=0.25 kg·(m·s)-1,Re=996 為例,求得恒熱流條件下的數(shù)值解,對(duì)照文獻(xiàn)[3]的解,得到液膜、豎壁表面溫度不同解的對(duì)比圖.
圖4 液膜、壁面表面溫度的不同解的對(duì)比Fig.4 Liquid films surface temperature and wall surface temperature under different solutions
從圖4可以看出,本文的數(shù)值結(jié)果與近似解結(jié)果吻合較好.數(shù)值解可以較準(zhǔn)確的反映物理現(xiàn)象.
分析恒壁溫和恒熱流在不同條件下液膜自由表面溫度分布.圖5~7表示的是恒壁溫情況下自由表面溫度的分布圖.
圖5 不同流量下液膜表面溫度分布(恒壁溫)Fig.5 Surface temperature distributions of liquid films under different qm(comstant tempenature)
圖6 不同入口溫度下液膜表面溫度分布(恒壁溫)Fig.6 Surface temperature distributions of liquid films under different t0(comstant tempenature)
圖7 不同動(dòng)力粘度下液膜表面溫度分布(恒壁溫)Fig.7 Surface temperature distributions of liquid films under different μ(comstant tempenature)
由圖5~7可以看出,在恒壁溫情況下,增加流量和減小初始溫度可以顯著降低液膜的表面溫度,而增大動(dòng)力粘度只能微弱的降低液膜的表面溫度.在入口處液膜表面下降速度較快,隨著液膜的流動(dòng),液膜表面溫度下降速度放緩.
圖8 不同流量下液膜表面溫度分布(恒熱流)Fig.8 Surface temperature distributions of liquid films under different qm(comstant flux)
圖9 不同入口溫度下液膜表面溫度分布(恒熱流)Fig.9 Surface temperature distributions of liquid films under different t0(constant flux)
圖10 不同動(dòng)力粘度下液膜表面溫度分布(恒熱流)Fig.10 Surface temperature distributions of liquid films under different μ(comstant flux)
圖8~10表示的是恒熱流情況下自由表面溫度的分布圖;為了計(jì)算在橫熱流情況下艦船的紅外抑制效果,所以需要求出艦船豎壁表面的溫度,圖11~13表示的是艦船壁面的溫度分布圖.
由圖8~10可以看出,在恒熱流情況下,增加流量和減小初始溫度也可以顯著降低液膜的表面溫度,而增大動(dòng)力粘度也只能微弱的降低液膜的表面溫度.在恒熱流情況下液膜表面溫度呈線(xiàn)性速度增長(zhǎng),隨著液膜的流動(dòng),液膜表面溫度會(huì)持續(xù)升高.
圖11 不同流量下艦船壁面溫度分布Fig.11 Wall temperature distributions of ship under different qm
圖12 不同入口溫度下艦船壁面溫度分布Fig.12 Wall temperature distributions of ship under different t0
由圖11~13可以看出,在恒熱流情況下,增加流量和減小初始溫度的時(shí)候求得艦船壁面溫度較低.但是與之前動(dòng)力粘度求得的數(shù)據(jù)情況相反,增大動(dòng)力粘度求得艦船壁溫較高.在恒熱流情況下艦船壁面溫度在初始段會(huì)迅速升溫,但溫度上升到一定程度后升溫速度放緩.
圖13 不同動(dòng)力粘度下艦船壁面溫度分布Fig.13 Wall temperature distributions of ship under different μ
紅外輻射出射度是計(jì)算紅外抑制效果的重要參數(shù).目標(biāo)在λ1~λ2波段內(nèi)的紅外輻射出射度MT可按照普朗克公式[12]計(jì)算.假設(shè)目標(biāo)可視為一高度為0.5 m的豎壁,壁面溫度分布均勻,認(rèn)為目標(biāo)表面涂層的發(fā)射率與水的發(fā)射率相同,不隨溫度與波長(zhǎng)變化,均取為0.96.目標(biāo)布膜前后在中、遠(yuǎn)紅外波段的紅外輻射出射度可按照式計(jì)算.目標(biāo)布膜后的表面溫度取為液膜自由表面的平均溫度:
通過(guò)計(jì)算,艦船壁面在恒壁溫及恒熱流條件下采用過(guò)冷降膜技術(shù)后,中、遠(yuǎn)紅外輻射出射度分別如表1、2所示.艦船壁面使用過(guò)冷降膜后在3~5 μm內(nèi),恒壁溫的近紅外出射度最大可以降低60%,橫熱流的近紅外出射度最大可以降低52%,在8~14 μm恒壁溫遠(yuǎn)紅外出射度最大可以降低27%,橫熱流遠(yuǎn)紅外出射度最大可以降低32%.
表1 目標(biāo)在恒壁溫不同條件下的中、遠(yuǎn)紅外出射度Table 1 Middle/far infrared exitance of target with constant wall temperature under different conditions
表2 目標(biāo)在恒熱流不同條件下的中、遠(yuǎn)紅外出射度Table 2 Middle/far infrared exitance of target with constant flux under different conditions
通過(guò)表格數(shù)據(jù)可以說(shuō)明,t0、qm、μ是影響紅外出射度的決定因子,計(jì)算結(jié)果表明液膜入口溫度越低、液膜流動(dòng)的Re數(shù)越大,對(duì)艦船壁面的紅外抑制效果越顯著,動(dòng)力粘度增大,只能微弱的改變艦船壁面的紅外抑制效果.總的來(lái)說(shuō),采用過(guò)冷降膜技術(shù)可以有效降低艦船壁面紅外出射度,從而降低目標(biāo)與背景的輻射對(duì)比度,達(dá)到紅外隱身目的.
1)采用有限體積數(shù)值模擬解法,運(yùn)用求解一維非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱問(wèn)題的思想,解決了二維穩(wěn)態(tài)對(duì)流換熱問(wèn)題,所求結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好,精度高于近似解.
2)層流降膜自由表面的溫度分布主要取決于液膜流動(dòng)的流量、液膜入口溫度、物體動(dòng)力粘度.增大液膜的流量或降低液膜入口溫度或增加物體粘性都可以降低液膜自由表面的溫度,可以大大降低目標(biāo)的紅外輻射,降低目標(biāo)與背景的輻射對(duì)比度,達(dá)到紅外隱身的目的.
3)液膜經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的流動(dòng),液膜溫度會(huì)逐漸升高,降溫效果下降,降低了紅外抑制效果,所以采用分段布膜對(duì)艦船壁面的紅外抑制效果更佳.
4)采用過(guò)冷降膜技術(shù)可以有效降低艦船壁面紅外出射度,從而降低目標(biāo)與背景的輻射對(duì)比度,達(dá)到紅外隱身目的.
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