Обзор статьи

К вопросу о моделировании воздушного течения вблизи приточно-вытяжного устройства

УДК: 

533.6:628.5

DOI: 

10.23968/1999-5571-2017-14-6-188-193

Страницы: 

188-193

Аннотация: 

Разработан алгоритм расчета воздушного течения вблизи круглого отсоса, экранированного воздушной струей. Продемонстрировано удовлетворительное согласование расчетных величин скорости воздушного потока с экспериментальными данными разных авторов и расчетов, полученных путем численного решения уравнений Рейнольдса, замкнутых при помощи модели турбулентности - переноса сдвиговых напряжений (shear stress transport). Показано, что закрутка кольцевой воздушной струи, экранирующей отсос, существенно повышает дальность его действия и скорость подтекающего к нему воздуха.

Список цитируемой литературы: 

  1. Посохин В. Н. Расчет местных отсосов от тепло- и газовыделяющего оборудования. М.: Машиностроение, 1984. 160 с
  2. Посохин В. Н. Аэродинамика вентиляции. М.: АВОК-Пресс, 2008. 212 с
  3. Логачев И. Н., Логачев К. И., Аверкова О. А. Энергосбережение в аспирации. М.; Ижевск: РХД, 2013. 504 с
  4. Хоперсков А. В., Шафран Ю. В., Бутенко М. А. Численное моделирование вентиляционных течений в промышленных помещениях // Южно-Сибирский научный вестник. 2014. № 2. С. 98-102
  5. Аверкова О. А., Логачев И. Н., Логачев К. И., Логачев А. К. Закономерности отрывного течения при входе в выступающий канал с экранами // Ученые записки ЦАГИ. 2013. Т. XLIV, № 2. С. 33-49
  6. Логачев И. Н., Логачев К. И., Зоря В. Ю., Аверкова О. А. Моделирование отрывных течений вблизи всасывающей щели // Вычислительные методы и программирование. 2010. Т. 11, № 1. С. 43-52
  7. Логачев И. Н., Логачев К. И., Аверкова О. А. Математическое моделирование отрывных течений при входе в экранированный плоский канал // Вычислительные методы и программирование. 2010. Т. 11, № 1. С. 68-77
  8. Аверкова О. А., Логачев И. Н., Логачев К. И. Моделирование отрыва потока на входе во всасывающие каналы в областях с разрезами // Вычислительные методы и программирование. 2012. Т. 13, № 2. С. 298-306
  9. Белоцерковский С. М., Гиневский А. С. Моделирование турбулентных струй и следов на основе метода дискретных вихрей. М.: Физматлит, 1995. 367 с
  10. Alden J. L. Design of Industrial Exhaust Systems. N. Y.: Industrial Press, 1982. 280 p
  11. Vanierschot M., van den Bulck E. Numerical study of hysteresis in annular swirling jets with a stepped-conical nozzle // International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2007. Vol. 54. Pp. 313-324
  12. Menter F. R., Kuntz M., Langtry R. Ten years of experience with the SST turbulence model // Proceedings of 4th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer. 2003. Pp. 625-632
  13. Smirnov P. E., Menter F. R. Sensitization of the SST Turbulence Model to Rotation and Curvature by Applying the Spalart-Shur Correction Term // Journal of Turbomachinery. 2009. Vol. 131, № 4. P. 0410104 (8 pages)
  14. Mathur S. R., Murthy J. Y. A pressure-based method for unstructured meshes // Numerical Heat Transfer. 1997. Vol. 32. Pp. 195-215
  15. Логачев К. И., Аверкова О. А., Логачев А. К., Толмачева Е. И., Горлов А. С. О методе численного моделирования отрыва потока на входе в круглый тонкостенный патрубок // Вычислительные методы и программирование. 2016. Т. 17. № 2. С. 189-196

Авторы: 

Логачев А. К. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала