同-汽车换热器风室试验台的CFD分析_何炜
CFD技术在中冷器气室结构优化上的应用
CFD技术在中冷器气室结构优化上的应用中冷器是一种用于冷却工作流体(通常为气体)的热交换设备,常见于航空发动机、冷冻系统等领域。
中冷器由一系列平行分布的管道组成,气体通过管道流过,与管道壁进行热交换,达到降低温度的目的。
而气室,又称为气流分流室,位于中冷器的进出口处,起到分流和引导气流的作用。
中冷器气室的设计对于整个中冷器性能至关重要。
优化气室结构可以提高气流的均匀性、减小压力损失,并提高整体的传热效率。
传统的中冷器气室设计通常是基于经验和实验结果进行的,导致设计过程相对耗时、成本高昂。
而CFD技术的引入可以大大缩短设计周期,降低试验成本,并通过模拟不同的设计方案来选择最优的中冷器气室结构。
首先,CFD技术可以对气室内部的气流分布进行仿真模拟。
通过设定不同的边界条件、描绘气室内部的物理形态和热力特性,可以在计算区域上离散应用各种方程,从而推导出气室内部气流的速度、温度、压力等参数。
通过观察气流的流动状况,可以发现并修正设计中存在的不足,例如死角、湍流、温度偏差等。
其次,CFD技术可以分析气室内的流动特性。
通过对气流的速度、方向、湍流强度等参数进行计算,可以确定气室内的流动情况。
例如,通过分析气流的流向和速度,可以确定气室内是否产生了积存流体现象,避免因沉积物的形成而降低整体传热效果。
此外,还可以通过计算压力分布来优化气室的结构,减小压力损失,提高整体的传热效率。
最后,CFD技术还可以进行中冷器气室结构的参数优化。
通过改变气室的尺寸、形状和布局等参数,可以利用CFD技术模拟不同的设计方案,并评估其性能。
通过对比模拟结果,可以选择最优的设计方案,并进行优化调整,以获得高效的中冷器气室结构。
总而言之,CFD技术在中冷器气室结构优化方面的应用是十分广泛和重要的。
它可以通过模拟气流的流动和传热过程,帮助设计人员优化气室的结构,提高气室的均匀性、降低压力损失,并改善整体的传热效率。
同时,CFD技术还可以减少设计周期和试验成本,为工程设计提供了一种高效可靠的方法。
基于CFD分析和试验的整车热管理性能研究
En鑰汽车工程师FOCUS第术年1月摘要:在某车型的正向开发阶段,出现了车辆无法通过热平衡试验考核的问题。
为解决该问题,文章运用CFD分析手段,对该车型机舱流场进行了仿真分析,并结合热平衡试验考核的过程数据,找出问题真因;基于找出的问题真因,有针对性地制定了一系列优化方案并通过CFD仿真分析和实车试验进行验证,根据试验结果来确定最终整车改进方案,成功地解决了问题。
结果表明,综合运用CFD分析和整车试验可以有效解决整车热管理方面的问题,并在一定程度上节约时间和人力。
关键词:热管理;CFD;机舱流场;试验Research on Improvement Scheme of Vehicle Thermal Management Performance Basedon CFD Analysis and TestAbstract:In the positive development phase of a vehicle under research,there was a problem that the vehicle could not passthe thermal balance test.In order to solve this problem,this paper uses CFD analysis methods to simulate and analyze the flow field of the engine room of the vehicle under development,combined with the process data of the thermal balance test assessment,to try to find the true cause of the problem?based on the true cause of the problem,it is targeted A series of optimization schemes were formulated and verified through CFD simulation analysis and actual vehicle test.According to thetest results,the final vehicle improvement scheme was determined and the problem was successfully solved.The results show that the comprehensive application of CFD analysis and vehicle test can effectively solve the problem of vehicle thermal management and save time and manpower to a certain extent.Key words:Thermal management;CDF;Cabin flow field;Test为了满足日益严苛的油耗和排放法规,也为了满足消费者对美观性的要求,工程师越来越倾向于将车辆外观设计的更加流线型,这就导致发动机舱可使用空间减少;而增压和缸内直喷等新技术的应用,使机舱内部件增多且产生更多的热量叫所以保证发动机舱达到热平衡是车型开发性能目标之一。
CFD技术在汽车整车产品设计中的应用
CFD技术在汽车整车产品设计中的应用简介✓阻力、升力、侧向力分析✓泥/水附着、车辆涉水分析✓气动噪声、噪声传播分析ANSYS FLUENT可以对汽车整车进行详细的空气动力学仿真,获得详细的流场细节特征分布情况,使用户更好地理解整车的空气动力学性能,为气动减阻、降噪等问题提供帮助。
✓包含发动机舱的整车详细空气动力学分析✓冷却风扇、冷凝器、散热器的分析✓传导、对流及辐射换热分析ANSYS FLUEN可以对整车及发动机舱进行热管理分析,获得详细的冷却模组进气量及温度场细节特征分布情况,为机舱内部的热设计、热保护提供帮助。
发动机舱热管理问题空气动力学、气动噪声问题汽车是由几千个零部件组成的复杂产品,在研发过程中常涉及到多种多样的流体力学方面的工程问题,随着现代CFD仿真技术的日趋成熟,企业完全可以将这种先进的研发手段与传统的试验和设计经验相结合,形成互补,从而提升研发设计能力,有效指导新产品的研发设计,节省产品开发成本,缩短开发周期,从而大幅度提高企业的市场竞争力。
下文是CFD仿真技术用于解决汽车整车产品研发过程中常见工程问题的简要介绍:✓空调系统风流量分配及空调管路噪声分析✓除霜、除雾分析✓乘员热舒适性分析ANSYS FLUENT可以进行瞬态的除霜、除雾过程分析,可以进行包含太阳辐射的乘员舱热舒适性分析,可以进行空调管路的风流量分配及噪声分析,为产品设计提供帮助。
✓进排气及缸内流动分析✓缸内喷雾、燃烧分析✓排气后处理分析ANSYS FLUENT可以对进排气系统进行分析,获得瞬态的缸内流动特性,可以分析缸内的喷雾、燃烧过程,可以分析三元催化器、SCR系统的工作过程等。
✓车灯和灯室内的流场及温度场分析✓油箱加注过程分析、油箱晃动分析✓电池单体放电过程发热分析、电池组冷却散热分析ANSYS FLUENT可以对车灯、油箱加注、油箱晃动、电池发热、电池组冷却等问题进行分析,此外还可以对刹车系统冷却、涡轮增压器、液力变矩器、燃油泵、齿轮泵、摆线泵等零部件进行分析。
基于CFD的航空发动机试车台进气加温装置气动性能分析
基于CFD的航空发动机试车台进气加温装置气动性能分析曹海峰;李雪峰;赵龙【摘要】根据涡喷、涡扇发动机进气加温试车时所需的进气流量、进气温度及其温度场要求,对试车台进气加温装置气动性能进行了数值分析.在此基础上,根据发动机使用工况,对进气加温装置\"热态\"、\"冷态\"工况下的流场性能进行数值分析.分析发现,\"热态\"工况下,出口平均温度为464.0 K,不均匀度为2.11%;\"冷态\"工况下,气流经过进气加温装置总压损失为577.5 Pa,对发动机进口流场影响很小.计算结果表明该进气加温装置具备良好的工程应用价值.【期刊名称】《燃气涡轮试验与研究》【年(卷),期】2019(032)001【总页数】5页(P47-51)【关键词】航空发动机;试车台;进气加温装置;数值分析;混合器;稳定段【作者】曹海峰;李雪峰;赵龙【作者单位】中航工程集成设备有限公司,北京100120;中航工程集成设备有限公司,北京100120;中航工程集成设备有限公司,北京100120【正文语种】中文【中图分类】V263.4+71 引言涡喷、涡扇发动机研制过程中,需要进行大量的进气加温试车考核。
进行加温试车的主要目的,是为了模拟航空发动机高空大马赫数情况下较高的发动机进气温度及燃油管路等设备的高温环境,从而验证在该进气温度条件下航空发动机的工作情况[1]。
此外,我国GJB 241A-2010[2]中也规定,在飞行前规定试车的60.0 h持久试车程序中,要求有4.2 h进行发动机进口空气加温持久试车。
国内涡喷、涡扇发动机试车台进气加温装置的热源一般有三种,第一种是用成熟发动机排出的高温气体作为热源,第二种是用多个单管燃烧室直接加热空气[3],第三种是用电加温器对空气直接加温。
现有试车台进气加温装置一般采用第一种热源。
在现有试车台进气加温装置设计过程中,一般采用理论计算结合试验研究的方式进行。
汽车发动机冷却风扇性能的CFD分析
汽车发动机冷却风扇性能的CFD分析
何奇;毛建国;何小明
【期刊名称】《汽车科技》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】汽车发动机冷却风扇是汽车发动机冷却系统中非常重要的零部件.通过一个具体实例,讨论了利用商业 CFD软件进行汽车发动机冷却风扇的流场计算,并最终得到风扇性能数据的一种方法,从而实现对风扇性能的初步检验,降低生产风险,提高设计效率.
【总页数】3页(P46-48)
【作者】何奇;毛建国;何小明
【作者单位】南京航空航天大学,能源与动力学院,南京,210016;南京航空航天大学,能源与动力学院,南京,210016;南京航空航天大学,能源与动力学院,南京,210016【正文语种】中文
【中图分类】U415.522
【相关文献】
1.汽车发动机冷却风扇气动性能研究和优化 [J], 叶立;徐凤;石艳;林海波;孙朝
2.护风圈对发动机冷却风扇气动性能影响的CFD分析 [J], 王恒宇
3.护风圈对发动机冷却风扇气动性能影响的CFD分析 [J], 王恒宇
4.基于HyperMesh的汽车发动机冷却风扇有限元分析 [J], 陈凯
5.基于HyperMesh的汽车发动机冷却风扇有限元分析 [J], 陈凯
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
汽车换热器风室试验台的CFD分析
D n m c F ya is D)vri t ni eautdacrig otea o h rc r t s h D u cm rsil f C e f ai vla codn i wc aat sc.T e no pes e ic o s e t h r l f e i i 3 b
Na irS o e q ains r s le fr h mo e wi t ta e r l v e . t k s e u to a e ov d o t e d l t e r h d a me h, a t e e o i . e s r h s nd h v lct pr su e y
p ro me s d o LUENT ;t e ar o i h n ha e fr d ba e n F h i w n t e wi d c mbe sa lz d;a d t e Co utt n lF u d l f ri nay e n h mp ai a l i o
c u l g i p r r d b I L t o . 1 p t ld s r t a in i s c n r e p n c e n o p i s e f me y S MP E meh d I e s ai i e i t s e o d o d ru wi d s h me a d n o 1 a c z o
关键 词 : 车换 热 器 ;风 室试 验 台;特性 曲线 ; L E T 汽 FU N 中图分类 号 : 4 4 3 3 3 ; B 1 U 6 .3 ;0 5 T 15 文献标 志码 : A
CFD nay i n wi d c a b r t s- d f r a l ss o n h m e e tbe o
Ab t a t s r c :To s p o t h ifo n me c lc mp tto fa tmo iefo — n n ngn o a t n , u p r ea r w u r a o u ai n o u o b l rnte d a d e i e c mp rme t t l i t e mo e i g a ume ia i lto o n c a e e tb d f r u o b l a e c a g r a e h d ln nd n rc lsmu ai n f a wi d h mb r t s. e o a tmo ie he t x h n e r
某汽车空调暖风风道的CFD仿真和优化
湖北汽车工业学院学报Journal of Hubei University of Automotive Technology第30卷第4期2016年12月Vol.30No.4Dec.2016doi :10.3969/j.issn.1008-5483.2016.04.001某汽车空调暖风风道的CFD 仿真和优化杨润泽,安正顺(湖北汽车工业学院汽车工程学院,湖北十堰442002)摘要:针对某微型面包车空调系统出风量小,出风温度不均匀的现象开展了研究,应用Fluent 软件对暖风风道内部的三维稳态流动和换热情况进行了数值仿真分析,通过调整风道内部结构及扰流板尺寸、形状和位置设计了优化方案,并进行了CFD 仿真。
结果表明:将扰流板位置向下平移15mm 的方案为最优方案,该方案的风阻较原设计下降了4.5%,出口温度的标准差降低了17.8%,风道出风温度的均匀性得到了显著改善。
关键词:汽车空调;暖风风道;Fluent ;数值模拟;优化中图分类号:U463.85+1文献标识码:A文章编号:1008-5483(2016)04-0001-04CFD Simulation and Optimization of Heating Duct for anAutomobile Air ConditioningYang Runze,An Zhengshun(School of Automotive Engineering,Hubei University of Automotive Technology,Shiyan 442002,China )Abstract:The problem of small flow rate and outlet air temperature ununiformity in a minivan air condi⁃tioning system was investigated.The interior 3D steady flow and heat transfer of the heating duct were analyzed by numerical simulation software Fluent.By adjusting the internal structure and spoiler size,shape and location,the optimization schemes were designed and analyzed by CFD.The results show the scheme moving spoiler down 15mm is the best solution among the optimization schemes,the pressuredrop of the optimized heating duct decreases by 4.5%than the original design;the standard deviation ofthe outlet temperature reduces by 17.8%.The outlet air temperature uniformity is significantly improved.Key words:automobile air conditioning;heating duct;Fluent;numerical simulation;optimization 汽车空调系统采用人工制冷、采暖、通风等方法,调节车室内的温度、湿度、气流速度和空气洁净度等参数指标,从而为人们创造清新舒适的乘车环境。
CFD在汽车空调行业的应用
3)、对于一定的声源,其声功率是不变的,而声压级都是随着测点位置的不同而变化的;
27
优化后速度分布云图
空调CFD应用:瞬态除霜
瞬态除霜边界条件设置:
定义了三种边界条件:进口边界条件、出口边界条件、壁面。 (1)、进口边界条件:速度入口边界条件(Velocity-inlet) (2)、出口边界条件:我们采用了压力出口边界条件(pressure-outlet),出口处的压强等于工作压强(101325Pa); (3)、其他采用壁面边界条件。
律以及热力学第二定律等等;
X1
X1+X2=5
5kg/s
14 23
32
X2
质量守恒方程
41 05 50
动量守恒方程
理论简介
• 压力与速度的关联 ?
u
y
流动以及结构特征
粘性系数,流体属性
• 传热机理:对流换热, 导热和辐射
qCONDUCTION
k
T x
导热系数 对流换热系数
qCONVECTION h(T Ts )
空调CFD应用:稳态除霜
稳态:输入和边界条件不随时间变化;
瞬态:输入和边界条件是随着时间变化的;
稳态除霜:
求解除霜风道、乘员舱内的质量守恒方程、动量守恒方程,根据玻璃表面的风 速大小按照经验值来判断除霜是否能够符合国标; 稳态除霜需要的输入条件:
数模: HVAC数模(包括风机、暖风芯体、蒸发器、风门状态),除霜风道、 IP、玻璃、A柱、以及玻璃周边的内饰件;
数学基础
•
数值方法求解CFD模型的基本思路是:原来在时间与空间坐标中连续的物理量的场(速度场、温度场、浓度
场等),用一系列有限个离散点上的值的集合来代替。通过一定的原则建立起来这些离散点上变量值之间关
基于CFD分析的某四缸机进气EGR混合均匀性研究
( Y u c h a i Ma c h i n e p y C o . ,L t d . , G u a n g x i Y u l i n 5 3 7 0 0 5 )
Ab s t r a c t :T h e EG R r a t e u n i f o r mi t y o f e a c h c y l i n d e r i s c r u c i a l t o t h e c o mp l i a n t O f NO e mi s s i o n s s t a n d —
a r d.Fo ur di f f e r e n t EGR s t r uc t u r e l a y o u t s we r e d e s i g n e d f o r a t y p e o f f o u r — c y l i n de r d i e s e l e n g i n e,a n d t h e AVL F I RE s o f t wa r e wa s e mp l o y e d t o c a r r y o u t s i mu l a t i o n a n a l y s i s o n t h e EGR ho mo g e n e o us c h a r g e.T he
r e s u l t s s h o w t h a t t h e mi d d l e — s i de s t uc r t u r e t h a t a r r a n g e s t h e i n l e t c o n n e c t i n g p i p e t o wa r ds t he mi d d l e o f t h e e n g i n e,a n d t h e EGR p i p e c o n n e c t e d t o t h e s i d e o f i n l e t c o nn e c t i n g p i p e ha s t h e b e s t EGR u ni or f mi — t y. Th e r e s e a r c h r e s u l t s l a y t he ou f n da t i o n or f f u r t h e r d e s i g n.
205_应用CFD进行发动机的传热计算和循环平均热通量的预测_长城赵铮
2011 AVL 先进模拟技术中国用户大会论文
缸内 CFD 结果 自然吸气机型的缸内 3-D 结果主要和校正后的 1-D 模型进行了缸压曲线对比,并也和 试验值进行了对比。如图 6(a)所示,最大爆发压力为 67bar 左右,并且出现在燃烧上止点 后 16-18degCA 左右。图 6(b)展示了增压后机型的缸内 3-D 结果与 1-D 预测模型的缸压曲线 对比,最大爆发压力为 81bar,并且出现在燃烧上止点后 23-25degCA。从曲线上来看,3-D 结果与 1-D 结果吻合较好,即认为 3-D 模型能够反映缸内的工作过程。
图 4 缸内 CFD 计算后映射到有限元网格的温度场 2011 AVL 先进模拟技术中国用户大会论文
结构有限元分析 稳态温度场的计算模型包括发动机的缸体、 缸盖和缸垫, 由 hypermesh 软件划分四面体 单元,网格数量 50 万。求解过程由非线性求解有限元软件 abaqus 来完成。 水套的温度和对流换热系数和缸内的热通量映射到缸体缸盖的网格单元上, 机油道给定 恒值的温度和对流换热系数,发动机的其它外表面设定为绝热。
2011 AVL 先进模拟技术中国用户大会论文
2、 1-D 发动机热力学模型的建立。 3、 3-D 冷却水套的 CFD 分析。 4、 3-D 缸内一个循环的瞬态分析。 5、 发动机结构 FEA 分析。
台架试验 三维水套 CFD 分析 结构有限元 分析
一维发动机 热力学分析
三维缸内瞬 态分析
图 1 发动机结构温度场分析流程图
参考文献
[1] S.Etemad,C.F.Stein,S.Eriksson. Heat Transfer Analysis and Cycle Averaged Heat Flux Predictionby Means of CFD andits Validation for an IC-Engine.SAE Paper NO.2005-01-2029.2005 [2] S. Etemad, J. Wallesten, C.F. Stein, S. Eriksson and K. Johansson, CFD-Analysis of Cycle Averaged Heat Flux and Engine Cooling in an IC-Engine.SAE Paper NO.2005-01-0200.2005. [3] 杨嘉林.车用汽油机燃烧系统的开发.机械工业出版社.2009
基于CFD方法的汽车散热器仿真研究
。计设进改行进器热散型原对�案方 的计设化优出提。据依论理供提计设化优构结器热散为�价评性理合构结出提果 结算计值数对并�数系热换均平的元单热换器热散得获步一进上础基此在�算计 真仿合耦热换动流行进别分°03�°02 变改过通�度角窗开片翅变改�变不数参 构结等度高片翅和离距间片翅、距间窗叶百、度宽、度长带热散持保�后最 。行可法方算计证验�据数算计析分热换的体整器热散 与节细动流部内的场流元单热散了到得�算计真仿了行进场度温和场流器热散对 NGISEDFC 件软真仿学力体流算计用使。系关间之量流气空却冷及量流水、度温口 入水却冷与阻水及阻风、量热散器热散到得�素因的能性器热散式带管响影了析 分据数验试用利。性特热散其解了而进�据数验试关相了得获�验试能性的器热 散车用商型某了行进先首。究研真仿的器热散车汽了行进法方 DFC 于基文本 。势趋展发的来未为成然必�要 需的转运下况工种各在机燃内足满�器热散的小更积体�好更能性造制计设以所 。色角的要重越来越着演扮中统系却冷在器热散车汽使也 �性力动和性济经的机动 发重注加更�出提的念概理管热辆车前目。素因要重的力能统系却冷响影是也制 限的间空舱机动发外此。高提的力能统系却冷响影接直都能性的器热散和器温节 、泵水、扇风中其。求要的高更出提断不力能的统系却冷对此因�加增量总流热的 统系却冷使步一进又统系环循再气废和统系冷中压增�加增荷负热、加增度程化 强机动发使�术技等射喷压高、压增轮涡用采机动发车客大、车卡型重于由 。点重的展发了为成就新创和发开、究研的器热散以所�颈瓶的展发统系 却冷约制为成经已能性作工的器热散前当。多许了后滞就�说来步进的机动发于 对相是但�高提的质了有能性的器热散然虽�展发的年百近了历经器热散。义意 的要重有具本成造制低降和能性的器热散高提�以所。响影大重有性靠可和性济 经、性力动的机燃内对�一之件部的要重最中统系却冷机燃内车汽是器热散
105 应用CFD仿真分析优化某SUV车型的机舱流场
应用CFD仿真分析优化某SUV车型的机舱流场陈群戴鑫鑫张福双徐哲(中国第一汽车集团研发总院,长春 130011)摘要:本文应用CFD分析方法优化某SUV车型的机舱流场,通过对基础方案的仿真分析,明确问题所在。
优化导风板的结构设计,实现前端冷却模块的良好密封,将冷却模块前泄露量降至最低,将进入散热器的有效风量提升13%~25%,同时优化双风扇的布置方式,提高散热器入口速度分布均匀性,实现散热器效率的最大利用,最后对发动机进气口的引风装置进行优化,确保进入发动机进气口的空气来源是新鲜空气。
关键词:SUV 机舱CFD分析导风板风扇布置发动机进气口1前言SUV的全称是Sport UtilityVehicle,中文意思是运动型多用途汽车。
现在的SUV一般指那些以轿车平台为基础、在一定程度上既具有轿车的舒适性,又具有一定越野性的车型通俗说就是能在城市中开的越野车[1]。
国内SUV市场正处于从优质走向成熟的阶段。
按照SUV的功能性,通常分为城市型SUV与越野车,前者代表有景逸x3、奇瑞瑞虎、宝马X1、奥迪Q3、现代ix35、雪佛兰创酷等;后者代表有奔驰G500、悍马H2、丰田普拉多、铃木吉姆尼、路虎卫士等。
,SUV的特点是动力强、越野性、宽敞舒适及良好的载物和载客功能。
良好的通过性是SVU车型的一大亮点,SUV车的机舱结构特点与轿车基本相同,但是它的离地间隙、接近角和离去角比普通的轿车要好。
从以上SUV车的功能和结构特点可以看出,为了保证它具有良好的热管理性能,设计阶段的SUV车型的机舱优化更加重要。
在当前的整车开发过程中,需要通过大量的仿真分析和试验来平衡动力总成冷却需求、空气动力学特性、环境控制、造型风格、整车结构以及成本之间的关系。
前端的设计在整车开发过程中非常重要,比如发动机的冷却和环境需求要求有足够的空气进入机舱,但是这会增加整车的冷却阻力。
机舱内安装导流板可以增加前端开口的利用率并有效防止机舱热回流进入冷凝器和散热器,但这同时也增加了成本。
通过CFD分析平衡汽车热性能和空气动力性能
通过CFD分析平衡汽车热性能和空气动力性能冯燕燕;李义林;王丽华【摘要】在传统CFD优化分析中,一般对发动机冷却性能和车辆气动阻力特性进行独立模拟分析、但部分汽车结构特征对2种性能呈现出完全相反的作用效应,导致汽车的综合性能难以得到最佳优化.文章运用CFD技术,基于Fluent软件建立一个模型,实现同时模拟计算汽车冷却性能和气动阻力特性,并对结果进行综合分析,通过平衡两特性的性能,实现了在不明显增加风阻的前提下,提高发动机冷却性能的目的.【期刊名称】《汽车工程师》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】3页(P49-51)【关键词】汽车;冷却性能;气动阻力;CFD【作者】冯燕燕;李义林;王丽华【作者单位】重庆长安汽车股份有限公司;重庆长安汽车股份有限公司;重庆长安汽车股份有限公司【正文语种】中文目前,计算流体动力学(CFD)技术已成为汽车领域不可或缺的研究分析工具。
从90年代开始,CFD技术先后被用于车辆气动阻力及热性能方面的模拟分析[1]。
传统分析时,车辆热性能和气动阻力特性分析常需采用2套不同的CFD模型。
本研究建立一套CFD模型同时对整车热性能和气动性能进行计算分析,在模拟汽车冷却性能的基础上,扩展分析车身气流阻力特性,并保证后者的结果在合理的可信范围内,以平衡2种性能,使汽车性能达到良好状态。
文章从CFD模型与求解方法、方案分析及综合分析3个方面进行论述。
1 模型与求解方法CFD模型将以汽车前端冷却模块区域为重点,对该区域网格进行加密处理,而对发动机舱及后底盘做适当简化处理。
模型网格划分采用四面体网格,模型车身壁面设置边界层。
CFD模拟重要边界包括:1)散热器芯体,采用多孔介质边界,其压降特性曲线,如图1所示;2)风扇效应,采用压强跃升模型[2],其压降特性曲线,如图2所示。
图1 高/中性能散热器压降特性曲线图图2 风扇压降特性曲线图文章以70,100,180 km/h 3种车速工况进行汽车冷却性能的模拟;以180km/h车速工况作为代表进行车身气动阻力特性的模拟。
超大型冷却塔内表面风荷载风洞试验与数值模拟研究
超大型冷却塔内表面风荷载风洞试验与数值模拟研究邹云峰;何旭辉;陈政清;牛华伟【摘要】通过刚性模型风洞试验和 CFD 数值模拟,对某拟建220m 高冷却塔内表面风荷载进行研究,并考虑了挡风板、填料层透风率等参数对内压的影响。
研究表明:刚性模型试验忽略模拟外表面几何相似及实塔运行过程中产生的向上抽力对内压测试结果基本没有影响;冷却塔内表面风压对风速不敏感,内压基本不受来流风速影响;在塔底设置十字挡板后,塔内风压略有减小,风压沿环向、高度分布的均匀性更好;内压绝对值以填料层透风率为0%时最大,并随透风率的增加略有减小,但当透风率大于10%后变化较小;总的来说,内表面风压系数沿环向、高度基本不变,B 类风场中,平均风压系数约为-0.50,脉动风压系数约为0.045;均匀流场中,平均风压系数约为-0.61,脉动风压系数约为0.035。
%The internal wind loading of a 220 m high super large cooling tower is studied by means of wind tunnel test and CFD numerical simulation,and the influence of parameters such as ventilation rate on internal pressure is taken into account.The results of present study show that the shortcomings of the rigidity model manometric experiment hardly have effect on test result of inner surface pressure.Meanwhile,it is found that internal wind loading is insensitive to wind speed and unaffected by test velocity.When cross baffle is installed at the bottom of tower,in-ternal pressure appreciably decreases and the homogeneity of distribution along hoop and meridio-nal is better.The max absolute value of internal pressure is found when the ventilation ratio of stuffing layers is 0%,and with the increases of ventilation ratio,the absolute value decreasesslightly.However,the internal pressure changes slightly as the ventilation ratio greater than 10%.In general,the distributions of internal pressure along hoop and meridional are basically the same,the average pressure coefficient of-0.50 and fluctuating pressure coefficient of 0.045 are found in wind field of terrain category B,while-0.61 and 0.035 are found in uniform flow field respectively.【期刊名称】《空气动力学学报》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】9页(P697-705)【关键词】冷却塔;内表面风荷载;风洞试验;数值模拟【作者】邹云峰;何旭辉;陈政清;牛华伟【作者单位】中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075; 高速铁路建造技术国家工程实验室,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075; 高速铁路建造技术国家工程实验室,湖南长沙 410075;湖南大学风工程试验研究中心,湖南长沙 410082;湖南大学风工程试验研究中心,湖南长沙 410082【正文语种】中文【中图分类】TU973.3+2为实现循环水的冷却,冷却塔风筒顶部敞开,底部由人字柱支撑而形成风通道,故其内表面也受到风荷载作用。
CFD分析在解决发动机排气歧管热辐射对周围部件影响问题中的应用
CFD分析在解决发动机排气歧管热辐射对周围部件影响问题中的应用刘铁军【摘要】江西昌河汽车有限责任公司在某车研发过程中,设计样车进行热害试验时,发现压缩机后壳、电子风扇壳体表面温度超过限值,影响压缩机、电子风扇的寿命及整车空调性能;分析原因,主要是由于排气歧管组件的热辐射影响;通过CFD对排气歧管热辐射对周边环境温度的模拟分析,以及后期整车试验,得出最优方案,从而有效的降低排气歧管热辐射的控制,减少周边零部件的表面温度.【期刊名称】《南方农机》【年(卷),期】2015(046)012【总页数】4页(P49-51,84)【关键词】热辐射;CFD;排气歧管组件;热害试验【作者】刘铁军【作者单位】江西昌河汽车有限责任公司技术中心,江西景德镇 333002;武汉理工大学,湖北武汉 430000【正文语种】中文【中图分类】S219.031在汽车设计中,发动机排气歧管周围部件温度控制十分重要。
周围零部件的温度控制的好坏,直接关系到该零部件的寿命、性能,甚至会直接影响汽车能否正常行驶。
在传统的汽车设计过程中,由于热辐射没有提前介入到汽车设计过程中,排气歧管周围零部件温度的评估往往采用经验或者是工程估算的方法。
随着计算机技术的发展而兴起的汽车计算流体力学(CFD)具有限制条件少、信息丰富、成本低、周期短等显著特点,可以得到大量目前试验难以获得和解释的信息[1]。
在计算流体力学领域,CFD不是单独的理论分析,而是更接近于试验的研究,且极大地依靠一些较简单的、线性化的、与原问题有关的严格数学分析,以及依靠启发性推理、边试边改的方法和试验所得的经验公式,它来源于实践,服务于工程。
因此,利用CFD技术处理汽车排气歧管周围零部件的温度控制不失为一种有效的方法。
该车热害试验结果,发现压缩机后壳表面和电子风扇壳体表面温度超值过大,不满足设计要求,具体见表1。
在压缩机周围(如图1所示),主要热源为发动机排气歧管组件,由于发动机排气歧管组件与压缩机非接触,可排除导热和对流换热对压缩机影响,因此,本文主要对热辐射进行探讨。
基于CFD和整车试验-维热管理模型标定的对比
基于CFD和整车试验-维热管理模型标定的对比CFD和整车试验均可用于维热管理模型的标定。
但两种方法各有优缺点,适用于不同的场景。
CFD(Computational Fluid Dynamics),即计算流体力学,基于数学模型和计算机算法,模拟流体内部和流场周围的物理现象。
它可以用于研究热流动与传热、流体运动、化学反应等多种物理现象,并进行模拟和可视化。
在汽车工程中,CFD经常用于模拟汽车外形的气动特性、发动机内部的流动、车内空气动力学等。
在维热管理中,CFD可用于分析热辐射、对流和热传导等因素对汽车发动机温度的影响,进而预测和优化发动机温度分布。
整车试验是指对整辆汽车进行各项试验和测试,从而验证和评估汽车的性能和可靠性。
整车试验包括道路试验、环境试验、安全试验等,可模拟汽车在不同工况下的使用情况,如行车速度、环境温度、路面状况等。
在维热管理中,整车试验可用于测量汽车发动机的温度、油耗等参数,并通过对比不同试验条件下的数据,确定优化方案。
两种方法各有其优点和缺点。
CFD模拟能够有效地分析流体内部和周围的物理现象,可预测汽车发动机温度的变化趋势,并以3D图像的形式进行可视化。
但它也需要复杂的计算和模拟,计算时间较长,需要进行参数调整和验证,模型的准确性也极大影响数据的准确性和误差。
整车试验则不需要复杂的计算和模拟,能够真实地模拟汽车在不同工况下的使用情况,提供实测数据进行分析和验证。
但整车试验成本高、时间长,对环境条件、试验参数的控制也有一定限制,同时实验误差也无法完全避免。
因此,在实际应用中,CFD和整车试验应根据具体情况选择合适的方法进行分析和评估。
CFD主要用于预测汽车发动机温度分布,找出维热管理中的薄弱环节,并进行优化建议。
整车实验则可用于验证预测结果的准确性和可靠性,确定汽车的维热管理措施和优化方案,并对汽车进行参数调整和改进。
维热管理的优化和改进,需要综合考虑多种因素,采取多种方法进行分析和评估,才能得到更加准确和可靠的数据和结论。
中国计算力学大会’2010(CCCM2010)暨第8届南方计算力学学术会议(SCCM-8)即将召开
室内, 由于喷 嘴作 用 , 流动 在 中部形 成 2个新 的更 为
复杂 的 涡形状 , 由于喷 嘴结构 的不对称 性 , 下层 且 上 的 涡尺度 也不 同 , 进 入 喷嘴 的流 线分 布较 为均 匀 , 但
的流动 分布 达 到较 为合 理 的状 态 .
7 O E+ 0 0 0
[ ] 李丽 , 6 张锡义 , 李伟 江.通风机性能试验 台及其应 用[ ] J .实验技 术与管理 , 0 5 9 : 4 7 20 ( ) 4 4 .
( 辑 编
廖粤新 )
中 国 计 算 力 学 大 会 ’ 0 0 CC M2 1 暨 2 1 ( C 0 0)
第 8届 南 方计 算 力学 学 术会 议 ( C M・ ) 将召 开 SC 8即
6 O0 +00 E
鼹
65 E O 0 + 0
( ) 室 全局 流 线 图 a风ห้องสมุดไป่ตู้
( ) 向涡 旋 图 b测
图 8 风 室 喷 嘴 全 开 时 内 部流 线 图
3 结 论
本 风室 试验 台的喷 嘴压差 控 制与 设计 标 准偏差 在5 %之 内 , 到标 准对 测 量精 度 的要求 . 达
平均 , 本符 合设 计 要 求 . 图 8 b 可 以看 到 整 流 基 从 ()
室 内 的流动较 进 风 室 的 流 动更 加 均 匀 化 , 分 体 现 充 整流 板 的作用 . 流 室 内喷 嘴前 的涡 形 呈 现 从 两侧 整 到 中 问的渐缩 趋 势 , 后 由于 中间 喷 嘴 的作 用 而 消 最 失 . 室左右 侧 的流 动分 布也 较对 称 , 得 各个 喷嘴 风 使
证 较好 的测 压 环境 .
风室 内部 流 动对 称 性 分 布 良好 , 过 喷 嘴 的流 通
基于CFD 的汽车空调吹面性能分析与车内造型优化
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第19卷第2期2010年6月计算机辅助工程Computer Aided EngineeringVol.19No.2Jun.2010文章编号:1006-0871(2010)02-0032-04汽车换热器风室试验台的CFD 分析何炜,杨志刚,王东(同济大学上海地面交通工具风洞中心,上海201804)摘要:为给汽车前端和发动机舱内气流数值计算提供参考依据,基于FLUENT 对某汽车换热器风室试验台进行建模和数值模拟;分析风室内部空气流动状况,针对流动特征,给出风室计算流体力学(Computational Fluid Dynamics ,CFD )校核的评价.网格采用四面体结构,模型中采用三维不可压的雷诺平均N-S 方程,速度压力耦合采用SIMPLE 方法.空间离散格式为2阶迎风格式,时间离散格式为2阶隐式.选用realizable k-ε模型模拟风室内部空气的湍流流动.固体壁面采用无滑移边界条件和非平衡壁面函数边界条件.模型进口采用速度入口来给定风量,出口采用压力出口.比较计算结果与试验设计标准,喷嘴压差的相对偏差范围在5%以内,基本达到对设备的精度要求,对风室设计有一定指导意义.关键词:汽车换热器;风室试验台;特性曲线;FLUENT 中图分类号:U464.333;O35;TB115文献标志码:A收稿日期:2008-10-21修回日期:2009-12-02基金项目:长江学者和创新团队发展计划作者简介:何炜(1983—),男,安徽安庆人,硕士研究生,研究方向为汽车空气动力学与热环境,(E-mail )hwlynn23@ ;杨志刚(1961—),男,辽宁鞍山人,教授,博导,博士,研究方向为车辆工程及空气动力学,(E-mail )zhigangyang@ 通信作者:王东(1972—),男,哈尔滨人,副教授,博士,博士后,研究方向为汽车及发动机的气动热力学,(E-mail )ottosh@ CFD analysis on wind chamber test-bed forautomobile heat exchangerHE Wei ,YANG Zhigang ,WANG Dong(Shanghai Automotive Wind Tunnel Center ,Tongji Univ.,Shanghai 201804,China )Abstract :To support the airflow numerical computation of automobile front-end and engine compartment ,the modeling and numerical simulation of a wind chamber test-bed for automobile heat exchanger are performed based on FLUENT ;the airflow in the wind chamber is analyzed ;and the Computational Fluid Dynamics (CFD )verification is evaluated according to the airflow characteristics.The 3D uncompressible Navier-Stokes equations are solved for the model with tetrahedral mesh ,and the velocity-pressure coupling is performed by SIMPLE method.The spatial discretization is second order upwind scheme and the temporal discretization is second order implicit scheme.The realizable k-εmodel is used to simulatethe turbulence flow for the air in the wind chamber.The velocity inlet which is used to set the wind flow rate and the pressure outlet are used for the model while the solid walls are treated as no-slip boundary conditions with unbalanced wall function.An ideal effect is obtained with the comparison between the computational results and the design criteria with less than 5%pressure drop error of the nozzle.Thedesign basically meets the precision requirement of the equipment.So the results can provide some references for the wind chamber design.Key words :automobile heat exchanger ;wind test-bed ;characteristic curve ;FLUENT0引言在汽车前端和发动机舱内流动的数值计算中,由于冷凝器和散热器实际部件本身构造的复杂性,在数值计算中很难对其进行直接模拟,只能采用近似数值解法代替.这要求将真实模型以1组特性参数的形式应用于数值计算软件相应的模块中,使其尽量接近真实状况以满足分析要求.以FLUENT 为例,将冷凝器和散热器按多孔介质[1]模型处理,其数值计算需要阻力损失等性能曲线.汽车换热器风室试验台是为汽车换热部件提供性能试验的平台,同时也可以为热管理部件性能的数值分析提供试验验证.文献[2]从工程角度,基于结构尺寸、测量范围、测量精度和系统控制等几个方面设计风室试验台.在投入使用之前,需要对其性能进行校核和分析,使其更好地满足试验需求.本文运用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics ,CFD )方法对风室试验台进行建模、计算和分析,并将结果与试验设计标准进行比较,同时分析风室内部的流动状况,从校核的角度对风室设计进行评价.1计算模型与方法1.1计算模型图1车用换热器风室试验台根据GB /T 1236—2000[3]设计本风室试验台(简称风室).该风室由多喷嘴流量测量系统[4-6]、配有风机箱的低噪声辅助风机及自动控制与数据采集系统等部分组成[2],见图1;通过5个喷嘴的开闭组合来控制风量范围,保证喷嘴前后的压力差稳定在标准范围之内,从而保证测量的准确性.风室内的流动空间主要分为4个部分,见图2.由于旨在模拟风室内部的流动状况,在CFD 建模时对风室作相应简化:省去辅助风机部分,用压力出口面代替辅助风机,起到抽吸作用;入口的无限空间用1个有限柱型速度入口代替;将整流板处理为多孔跳跃面(下文介绍);省去喷嘴的控制元件.1.2网格与边界网格采用四面体结构,总体网格数量为92万个,体网格质量控制在0.96以下,见图3.图2风室的简化模型图3网格与边界设定图3中喷嘴的开、闭用interior 面设置完成.模型中采用三维不可压的雷诺平均N-S 方程,速度压力耦合采用SIMPLE 方法.空间离散格式为2阶迎风格式,时间离散格式为2阶隐式.对于风室内部的图4测压点布置湍流流动,选用realizable k-ε模型计算.固体壁面采用无滑移边界条件和非平衡壁面函数边界条件.模型进口采用速度入口来给定风量,出口采用压力出口.设置风室的2层整流板为多孔介质模型.为与试验传感器所取的测压方式保持一致,在喷嘴前后相同位置布置测压面和测压点,以便于分析,见图4.1.3整流板层的处理整流板是为了使通过喷嘴前以及出口空气更加均匀而设置的多孔板件.风室内的前后整流板,其宽为1216mm ,高为1916mm ,有近万个孔.为便于计算,采用单元模拟法,即从整流板的结构中取出1个单元小孔进行建模和计算,得到其压力损失曲线,见图5(a )和5(b ).其中,由于通过整流板的风速较低,通常低于2m /s ,所取的速度点多集中于低速区域.然后,将曲线应用于整个多孔板,用于风室整体的计算.33第2期何炜,等:汽车换热器风室试验台的CFD 分析(a )单元模拟法示意图(b )单元压力特性曲线图5整流板的处理1.4喷嘴开启组合选取图6喷嘴编号与开启组合针对所要校核的流量范围,采用5种喷嘴组合.如图6所示:1号喷嘴开启和喷嘴全开分别对应最大和最小流量;2号喷嘴开启用于较低风速,且流动偏向右下侧,不均匀度较大;1,2号的组合和3,5号的组合分别对应中速和较高速的流量,其中3,5号组合的喷嘴较为对称.2计算结果的比较2.1喷嘴前后压差分析表1给出所选取的各喷嘴组合情况下风室的风量测量范围.[2]该范围是根据设计标准,控制通过喷嘴的流速为15m /s 到35m /s 所确定的.在各个组合情况下都选取最大风量值作为计算点.表1各喷嘴组合情况下风室的风量测量范围序号喷嘴匹配/mm 喷嘴风量范围/(m 3·h -1)12Φ110关闭Φ150**** ****Φ189+Φ1893+43030 7070345Φ110打开1513 1197Φ110+Φ1501+21467 3424Φ110+Φ150+Φ189+Φ189+Φ1891 56012 14029表2给出关于喷嘴压差的风室CFD 计算结果.所得的压差即为喷嘴前测压面的平均压力与喷嘴后测压点的平均压力之差,其反映的是风室内压力环境情况.1个稳定的压力差值对于试验的测量精度具有重要作用.表2关于喷嘴压差的风室CFD 计算结果喷嘴组合喷嘴直径/mm 选取风量/(m 3·h -1)入口速度/(m ·s -1)计算压差/Pa 设计压差值/Pa 相对偏差/%11101197 1.3833793 5.0215022272.4801787 1.81+2110+1503424 3.7807791 2.03+5189+18970707.7808791 2.11+2+3+4+5110+150+189ˑ31402915.38287934.4可以看出,计算结果反映出喷嘴前后压差保持在一定范围之内,但在小流量和大流量时,出现压差增大的现象.这是与风室内部湍流程度的增加以及整流板特性的误差相联系的,尤其在喷嘴全开、流量最大时,风室内的控制部件对流动的干扰也会随之增大,对模型的简化使得计算得到的结果偏大.通过与设计的压力差值比较可以看出,其相对偏差范围在5%以内,基本达到对设备的精度要求.2.2风室内部流动状况分析2.2.1矢量图风室流动状况除了压差控制之外,还有流动均匀度、湍流度以及对称性分析.从图7所示的各喷嘴组合情况下的风室流动矢量图可以看出,在喷嘴前的整流室内,通过整流板作用的流动较进风室更加均匀;在喷嘴后室接近整流室的壁面附近也体现出分布均匀的态势,便于提取测压面和测压点.(a )喷嘴1(b )喷嘴2(c )喷嘴1+2(d )喷嘴3+5(e )喷嘴1+2+3+4+5图7风室各喷嘴组合情况下的矢量图(中间截面)43计算机辅助工程2010年2.2.2风室流线从流线的角度对流动的湍流程度以及对称性作进一步分析.以喷嘴全开的情况为例,观测风室内部的流动状况.图8(a)为风室全局流线图.可见在进风室内,高速的进口气流会形成2个较大涡旋,在尺度上保持上下对称,且涡心较靠近于整流层.在整流室内,由于喷嘴作用,流动在中部形成2个新的更为复杂的涡形状,且由于喷嘴结构的不对称性,上下层的涡尺度也不同,但进入喷嘴的流线分布较为均匀,能体现喷嘴压力差控制均匀的特点,而且通过喷嘴以后,到第2层整流板的流动,各个喷嘴之间也分布平均,基本符合设计要求.从图8(b)可以看到整流室内的流动较进风室的流动更加均匀化,充分体现整流板的作用.整流室内喷嘴前的涡形呈现从两侧到中间的渐缩趋势,最后由于中间喷嘴的作用而消失.风室左右侧的流动分布也较对称,使得各个喷嘴的流动分布达到较为合理的状态.(a)风室全局流线图(b)测向涡旋图图8风室喷嘴全开时内部流线图3结论本风室试验台的喷嘴压差控制与设计标准偏差在5%之内,达到标准对测量精度的要求.风室内部经过整流板作用,整流室以及喷嘴后部靠近内整流室壁面的区域流动均匀性良好,可保证较好的测压环境.风室内部流动对称性分布良好,通过喷嘴的流动分布均匀.只是进风室内湍流度较大,会对进风室流动产生一定影响.建议通过改变整流板的位置等方法加以改进.参考文献:[1]FLUENT Inc.FLUENT6.2user’s guide[K].2004.[2]刘正,王振亚,杨志刚.车用风扇及换热器气动性能试验台设计与试制[J].风机技术,2007(6):28-31.[3]国家质量技术监督局.GB/T1236—2000工业通风机———用标准化风道进行性能试验[S].北京:中国标准出版社,2001.[4]蒋旭平,姚新红,王海民.工业通风机性能测试中喷嘴的选择[J].流体机械,2006(3):39-41.[5]秦国良.全功能工业通风机性能自动测试系统(一)———数据采集系统的实现[J].风机技术,2003(5):28-30.[6]李丽,张锡义,李伟江.通风机性能试验台及其应用[J].实验技术与管理,2005(9):44-47.(编辑廖粤新檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿)中国计算力学大会’2010(CCCM2010)暨第8届南方计算力学学术会议(SCCM-8)即将召开中国计算力学大会’2010(CCCM2010)暨第8届南方计算力学学术会议(SCCM-8),将于2010年8月20—25日在四川绵阳召开.SSCM-8由中国力学学会计算力学专业委员会、南方计算力学联络委员会主办,中国工程物理研究院总体工程研究所和西南科技大学承办,江苏省力学学会、河海大学、大连理工大学、浙江大学和西南交通大学等协办.SCCM-8正在征集论文,具体会议及征文信息请访问:http:///cccm2010&sccm8/或http://首页的“业界活动”栏目.53第2期何炜,等:汽车换热器风室试验台的CFD分析。