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    基于拉法爾噴嘴的磨料氣體射流加速規(guī)律研究*

    2018-11-30 07:18:34劉勇張慧棟魏建平張娟
    關(guān)鍵詞:磨料射流粒子

    劉勇,張慧棟,魏建平,張娟

    (1.河南省瓦斯地質(zhì)與瓦斯治理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地), 河南 焦作 454000;2.煤炭安全生產(chǎn)河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,河南 焦作 454000)

    0 引言

    高壓磨料氣體射流是高壓氣體對(duì)磨料加速形成的氣固兩相介質(zhì)射流,是一種適用于低滲松軟煤層卸壓增透措施,可避免“水力化”增透措施出現(xiàn)的水鎖效應(yīng)和塌孔現(xiàn)象[1-2]。高壓磨料氣體射流對(duì)煤層的卸壓增透效果取決于其對(duì)煤體的沖蝕體積[3],而磨料的沖擊動(dòng)能則是影響射流沖蝕體積的重要因素[4]。在磨料粒子質(zhì)量一定的情況下,其沖擊動(dòng)能由速度決定。因此,針對(duì)磨料粒子加速機(jī)理的研究是必要的。

    磨料射流中,磨料粒子的加速分為管路內(nèi)加速、射流噴嘴內(nèi)加速以及射流核心區(qū)的加速,但加速主要是在噴嘴內(nèi)[5]。章文峰[6]建立了高壓管路、噴嘴內(nèi)以及噴嘴外流場(chǎng)的磨料加速動(dòng)力學(xué)模型,并基于等分法和迭代算法的數(shù)值求解方法求解了該模型;段雄[7]應(yīng)用多相流動(dòng)力學(xué)模型計(jì)算了磨料速度,模型中考慮了形成射流的混合管中空氣流量對(duì)磨料加速過(guò)程的影響;溫志輝等[8]試驗(yàn)研究了磨料特性對(duì)于破煤效果的影響,結(jié)果表明磨料密度是影響高壓磨料氣體射流破煤效果的重要因素之一。噴嘴是影響射流速度的關(guān)鍵因素[9],目前對(duì)于磨料加速機(jī)理的研究多基于圓錐收斂型噴嘴和直噴嘴,其介質(zhì)多為固液兩相流。對(duì)于磨料氣體射流的研究多是低壓狀態(tài)下[10],對(duì)高壓條件下磨料加速機(jī)理缺乏系統(tǒng)分析。拉法爾噴嘴可以將可壓縮流體加速至超聲速,其加速過(guò)程與收斂型噴嘴和直噴嘴不同。并且現(xiàn)階段的研究多基于十分稀疏相[11],而質(zhì)量流量是影響磨料氣體射流沖蝕效果的關(guān)鍵參數(shù)[12],流體對(duì)于不同質(zhì)量流量的加速效果也是不同的,因此磨料的質(zhì)量流量是研究磨料加速不可忽視的因素。

    為此,本文通過(guò)ANSYS FLUENT軟件對(duì)射流過(guò)程中氣體和磨料粒子的加速以及不同質(zhì)量流量下磨料加速過(guò)程進(jìn)行了模擬,得到了磨料在拉法爾噴嘴內(nèi)部以及自由射流段的加速規(guī)律??蔀楦邏耗チ蠚怏w射流工作效率的提高提供理論基礎(chǔ)。

    1 磨料氣體射流加速模型構(gòu)建

    1.1 噴嘴結(jié)構(gòu)

    高壓磨料氣體射流拉法爾噴嘴的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和參數(shù)如圖1所示,可以分為收斂段、喉管段和擴(kuò)張段3部分。入口直徑4 mm,收斂段長(zhǎng)度2 mm,喉管長(zhǎng)6 mm,喉管直徑2 mm,擴(kuò)張段長(zhǎng)11.4 mm,出口直徑4.1 mm。噴嘴結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 噴嘴幾何形狀及尺寸Fig.1 The structure of Laval nozzle

    1.2 網(wǎng)格劃分

    由于噴嘴結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性,其數(shù)值模擬計(jì)算的區(qū)域可以選噴嘴的二分之一,在此基礎(chǔ)上對(duì)噴嘴的計(jì)算區(qū)域采用GAMBIT軟件劃分網(wǎng)格。本文選取的拉法爾噴嘴結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用四邊形網(wǎng)格生成結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)格類型。對(duì)于氣體流場(chǎng)的分析主要包括噴嘴內(nèi)和噴嘴外的自由射流區(qū)域,其計(jì)算模型和網(wǎng)格如圖2所示。其中,噴嘴入口條件為壓力入口條件,壁面為無(wú)滑移絕熱壁面條件,出口條件設(shè)置為壓力出口。本文主要進(jìn)行高壓氣體射流的數(shù)值模擬,故將操作壓力設(shè)置為0.1 MPa,入口溫度為300 K,入口壓力取15 MPa。

    圖2 網(wǎng)格劃分示意Fig.2 The mesh of computational domain

    1.3 計(jì)算模型

    計(jì)算模型選擇Fluent內(nèi)置湍流模型中的RNG k-ε模型,主要包括4個(gè)控制方程:連續(xù)方程、動(dòng)量方程、k方程和ε方程。

    1)連續(xù)方程

    (1)

    2)動(dòng)量方程

    三維應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架屬于整個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)層,要具有三維CAD設(shè)計(jì)系統(tǒng)底層框架的所有功能,具體如圖1所示。該框架具有二維和三維顯示功能,作為三維可視化設(shè)計(jì)系統(tǒng),要將二維和三維圖形的顯示功能體現(xiàn)出來(lái),由于三維模型顯示數(shù)據(jù)有龐大的處理量,在交互操作時(shí),存在較多復(fù)雜性因素,對(duì)三維顯示的性能提出了較高的要求。

    (2)

    3)k方程

    (3)

    4)ε方程

    (4)

    其中:

    式中:ρg為氣體密度,kg/m3;t為時(shí)間,s;μg(i),μg(j),xg(i),xg(j)分別為氣體速度分量與坐標(biāo)分量;μeff為粘性系數(shù);μ和μt分別為運(yùn)動(dòng)粘性系數(shù)與紊動(dòng)粘性系數(shù);經(jīng)驗(yàn)常數(shù)Cu=0.09,C1ε=1.44,C2ε=1.92,C3ε=1.72;T為溫度,K;Prt為湍流能量普朗特?cái)?shù),值為0.85;pc為修正壓力,Pa;fi為質(zhì)量力,N;k為紊動(dòng)脈動(dòng)動(dòng)能,J;ε為紊流脈動(dòng)動(dòng)能的耗散率,%;αk,αε分別為湍動(dòng)能和耗散率的有效普朗特?cái)?shù)的倒數(shù);gi為重力加速度在i上的分量;Gk為由層流速度梯度而產(chǎn)生的湍流動(dòng)能,J;Gb為由浮力產(chǎn)生的湍流動(dòng)能,J;YM為可壓縮湍流中,過(guò)度擴(kuò)散產(chǎn)生的波動(dòng);a為聲速,m/s;R為方程定義的修正常量。

    2 數(shù)值模擬及結(jié)果分析

    在分析磨料加速時(shí),考慮到質(zhì)量流量對(duì)磨料加速的影響,射流壓力設(shè)為15 MPa,磨料屬性選用磨料粒徑0.18 mm,密度約為3 500 kg/m3的石榴石磨料,質(zhì)量流量為16 g/s?;谠摋l件進(jìn)行數(shù)值模擬,分析磨料在噴嘴內(nèi)各段和噴嘴外自由射流段的加速過(guò)程。噴嘴出口以外自由射流段區(qū)域?yàn)?00 mm×40 mm。數(shù)值模擬結(jié)果如圖3所示。

    圖3 氣體和磨料的速度分布Fig.3 The velocity distribution of abrasives and gas

    2.1 噴嘴內(nèi)氣體及磨料加速規(guī)律分析

    高壓磨料氣體射流中磨料粒子的加速過(guò)程是個(gè)十分復(fù)雜的過(guò)程,不同軸向和不同縱向位置處,磨料的速度不同[13]。通過(guò)分析噴嘴軸線位置的速度變化,能夠得出磨料粒子的加速過(guò)程。磨料粒子加速動(dòng)力由氣體提供,研究磨料的加速過(guò)程首先要分析氣體的加速過(guò)程。根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,分析在噴嘴入口直管段、噴嘴收斂段、噴嘴喉管部以及噴嘴擴(kuò)張段氣體的加速過(guò)程。在此基礎(chǔ)上,分析磨料在噴嘴內(nèi)的加速過(guò)程,然后對(duì)自由射流段氣體和磨料加速規(guī)律進(jìn)行模擬。

    2.1.1 氣體加速規(guī)律分析

    由圖4(e)可以發(fā)現(xiàn),在噴嘴內(nèi)高壓氣體的加速主要在收斂段和擴(kuò)張段,尤其是擴(kuò)張段。氣體流經(jīng)收斂段和擴(kuò)張段時(shí)速度增加了437.2m/s。在收斂段以及擴(kuò)張段,高壓氣體經(jīng)過(guò)2次膨脹加速,加速效果明顯。

    高壓氣體是磨料加速的動(dòng)力來(lái)源,在高壓氣體中添加DPM粒子分析磨料粒子的加速情況。設(shè)置氣體壓力為15 MPa,磨料質(zhì)量流量為16 g/s,此時(shí)噴嘴軸線位置上磨料粒子在噴嘴中的加速過(guò)程,如圖5所示。

    2.1.2 磨料加速規(guī)律分析

    在噴嘴入口直管段,磨料粒子做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),在接近收斂段時(shí),加速度增大。在直管段內(nèi),氣體的速度基本不變,隨著磨料粒子的加速,磨料和氣體的速度差逐漸減小。因此,磨料的加速逐漸減緩。在收斂段前,氣體開(kāi)始加速,并且氣體加速度大于磨料加速度,使磨料加速增快。在噴嘴收斂段,氣體的加速增快,并且其加速度大于磨料粒子,使磨料和氣體的速度差增大。因此,磨料在收斂段一直處于加速度增大的加速狀態(tài)。在噴嘴擴(kuò)張段,磨料加速逐漸減緩。在整個(gè)噴嘴內(nèi),磨料的加速主要在噴嘴收斂段、喉管以及擴(kuò)張段,尤其是收斂段和擴(kuò)張段。磨料經(jīng)過(guò)噴嘴加速,在噴嘴出口速度可以達(dá)到240.3 m/s。磨料在噴嘴收斂段和擴(kuò)張段與氣體的加速具有一致性。

    2.2 自由射流段氣體及磨料加速規(guī)律分析

    對(duì)于高壓氣體射流,其自由射流段的射流核心區(qū)較長(zhǎng),并且氣體噴出噴嘴后速度先增大,之后在射流核心區(qū)呈波動(dòng)狀遞減[14],在靶距為0~150 mm范圍內(nèi),氣體最大速度為741 m/s;在靶距為150 mm時(shí),速度仍然達(dá)到577 m/s。然而,磨料在噴嘴出口速度僅為240.3 m/s,磨料與氣體的速度差較大。因此,磨料在射流核心區(qū)會(huì)進(jìn)一步加速。圖6和圖7分別為磨料、氣體由噴嘴噴出以后的軸線速度。

    圖4 噴嘴內(nèi)各段氣體速度Fig.4 The gas velocity in nozzle

    圖5 噴嘴內(nèi)各段磨料速度Fig.5 Theabrasive velocity in nozzle

    圖6 噴嘴外磨料速度Fig.6 The abrasive velocity in nozzle exit

    圖7 噴嘴外氣體速度Fig.7 The gas velocity in nozzle exit

    由于磨料加速所需能量由氣體提供,氣體在自由射流段會(huì)出現(xiàn)膨脹波和壓縮波,膨脹波使氣體進(jìn)一步加速,壓縮波使氣體減速,磨料在射流核心區(qū)的加速規(guī)律受氣體射流膨脹波和壓縮波的影響[15]。磨料噴出噴嘴后,速度增加,在氣體出現(xiàn)第1個(gè)壓縮波時(shí),磨料速度減小。磨料的加速和氣體的加速具有一致性,膨脹波促進(jìn)磨料加速,壓縮波使磨料粒子減速。磨料密度較大,其速度的波動(dòng)遠(yuǎn)小于氣體速度的波動(dòng)。隨著壓比(氣體壓力與環(huán)境壓力的比值)的降低,磨料速度的波動(dòng)減弱。在整個(gè)核心區(qū),磨料處于加速的趨勢(shì),磨料速度由240.3 m/s提高到318 m/s,在噴嘴出口130 mm處,磨料基本達(dá)到最大速度。相比于噴嘴內(nèi),磨料在自由射流段加速效果不明顯。

    3 不同質(zhì)量流量的磨料加速數(shù)值分析

    在射流壓力為15 MPa的情況下,改變磨料的質(zhì)量流量,分析其加速情況。磨料的加速主要在噴嘴內(nèi)和射流核心區(qū),因此應(yīng)主要分析噴嘴內(nèi)和射流核心區(qū)磨料的加速過(guò)程。質(zhì)量流量分別為32,50,75和100 g/s時(shí),磨料速度分布如圖8所示。

    圖8 磨料的速度分布Fig.8 The velocity distribution of abrasives

    對(duì)比不同磨料質(zhì)量流量時(shí)磨料粒子速度分布圖可知,在不同的磨料質(zhì)量流量條件下,磨料在噴嘴內(nèi)的加速具有相似性,較高速度粒子主要分布在軸線兩側(cè),在射流邊界外層,磨料速度降低。磨料粒子在噴嘴入口直管段,其速度很低,磨料經(jīng)噴嘴加速以后可以獲得較高的速度。在改變磨料質(zhì)量流量情況下,磨料在噴嘴出口的速度和磨料的最大速度如表1所示。

    表1 噴嘴出口磨料速度Table 1 The abrasive velocity in nozzle exit

    隨著磨料質(zhì)量流量的增加,噴嘴出口磨料的速度以及磨料所能加速到的最大速度都降低,對(duì)磨料速度進(jìn)行擬合,如圖9所示??梢缘贸瞿チ腺|(zhì)量流量和磨料速度的關(guān)系。

    噴嘴出口磨料速度v1與磨料質(zhì)量流量的關(guān)系為:

    v1=0.003 4q2-1.183 4q+258.06

    (5)

    磨料最大速度v和磨料質(zhì)量流量的關(guān)系為:

    v=0.011 2q2-2.191 6q+355.52

    (6)

    圖9 磨料質(zhì)量流量與磨料速度的關(guān)系Fig.9 The relation between mass flow and velocity of abrasives

    式中:v為磨料速度,m/s;q為磨料質(zhì)量流量,g/s。擬合公式的相關(guān)性系數(shù)分別為0.998 6和0.999 2,擬合精確度較高。為了檢驗(yàn)擬合公式的可靠性,計(jì)算磨料質(zhì)量流量分別為10和80 g/s時(shí),噴嘴出口磨料的速度和磨料的最大速度,如表2~3所示。

    表2 噴嘴出口磨料速度Table 2 The abrasive velocity in nozzle exit

    表3 磨料最大速度Table 3 The abrasive maximum velocity

    通過(guò)比較噴嘴出口磨料速度與擬合計(jì)算的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),其差值最大為1.1 m/s,誤差較小,而且在10和80 g/s時(shí),擬合曲線所求的磨料最大速度與數(shù)值模擬結(jié)果的數(shù)值分別相差0.08 和0.8 m/s,其誤差分別為0.02%和0.32%,模擬驗(yàn)證其準(zhǔn)確度較高,可以用來(lái)表征射流壓力為15 MPa時(shí),磨料噴嘴出口速度與質(zhì)量流量的關(guān)系,以及磨料氣體射流中磨料所能加速到的最大速度和磨料質(zhì)量流量的關(guān)系。

    圖10 噴嘴內(nèi)各段軸線磨料速度Fig.10 The abrasive velocity in nozzle

    在不同的磨料質(zhì)量流量條件下,磨料在噴嘴內(nèi)的加速具有相似性,為了方便,這里同樣分析磨料沿軸線位置的加速過(guò)程,噴嘴內(nèi)各段軸線磨料速度如圖10所示。對(duì)于磨料粒子而言,由于密度大,在加速過(guò)程中需要一定的時(shí)間,在其剛加入到管路中時(shí),其獲得初始速度較低,在不同磨料質(zhì)量的條件下,初始速度約為4~5 m/s,磨料在以后的加速過(guò)程中,質(zhì)量流量越大磨料的速度越低。對(duì)于收斂段和擴(kuò)張段,磨料顆粒加速過(guò)程和氣體加速具有相似性,加速效果明顯。在磨料質(zhì)量流量75和100 g/s時(shí),磨料進(jìn)入喉管段時(shí)出現(xiàn)速度降低的現(xiàn)象。因?yàn)槟チ腺|(zhì)量流量較大,磨料顆粒數(shù)較多,由收縮段進(jìn)入喉管時(shí),磨料沿軸線方向運(yùn)動(dòng),進(jìn)入喉管后,磨料顆粒間作用加強(qiáng),阻礙磨料加速,使磨料速度降低。

    在自由射流段磨料粒子的加速不明顯。在磨料質(zhì)量流量16 g/s時(shí),磨料在噴嘴外速度由240.3 m/s增加至318.2 m/s;質(zhì)量流量32 g/s時(shí),磨料在噴嘴外的速度由222.5 m/s增加至296.5 m/s;質(zhì)量流量50 g/s時(shí),磨料在噴嘴外的速度由213.2 m/s增加至269.2 m/s;質(zhì)量流量75 g/s時(shí),磨料在噴嘴外的速度由176.4 m/s增加至232.4 m/s;質(zhì)量流量100 g/s時(shí),磨料在噴嘴外的速度由173.5 m/s增加至221.3 m/s。隨著磨料質(zhì)量流量增大,磨料在自由射流段速度的增加值是減小的。磨料質(zhì)量流量為16 g/s時(shí),速度增加了77.9 m/s;32 g/s時(shí)速度增加了74 m/s;75 g/s時(shí)速度增加了56 m/s;100 g/s時(shí),速度僅僅增加了47.8 m/s。

    4 結(jié)論

    1)基于拉法爾噴嘴的高壓氣體射流氣體加速主要在噴嘴收斂段和擴(kuò)張段,自由射流段的氣體速度受到膨脹波和壓縮波的影響波動(dòng)較大。

    2)磨料粒子在整個(gè)噴嘴內(nèi)部持續(xù)加速,且在噴嘴收斂段和擴(kuò)張段加速較快,磨料的加速主要是在噴嘴內(nèi),自由射流段加速相對(duì)較小,其加速過(guò)程與氣體相似。

    3)恒定入口壓力條件下,磨料質(zhì)量流量與噴嘴出口磨料速度和磨料的最大速度均呈二次函數(shù)關(guān)系,利用擬合的二次函數(shù)公式,可以計(jì)算15 MPa入口壓力條件下,不同質(zhì)量流量的噴嘴出口處磨料速度以及最大磨料速度。

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