低水头枢纽消力墩位置对消能效果的影响.docx
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1、低水头枢纽消力墩位置对消能效果的影响张宇;刘晓平;苏天宇;罗鹏飞;叶玉康【摘 要】低水头枢纽通常采用消力池底流消能的方式来消减泄水闸下泄水流的能 量,而消力墩的位置对水跃的形式、强弱影响较大,从而影响整个消力池的消能率.采 用计算流体力学软件Fluent的VOF模型,探讨消力墩位置对消力池内水跃特征、 湍动能耗散率分布及消能率的影响.结果表明:消力墩位置会影响消力池消能率 消力墩布置在消力池长度的 0.65 及以上时,其消能效果与不布置消力墩时相差不大; 消力墩布置在消力池长度的 0.35 处时,消力池的消能率最大,比布置在0.65 时消能 率提高约 10.5.期刊名称】水运工程年(卷),期】
2、2016(000)005【总页数】4页(P88-91)【关键词】消力池;消力墩;消能率;VOF【作 者】 张宇;刘晓平;苏天宇;罗鹏飞;叶玉康【作者单位】 长沙理工大学,湖南长沙 410076;长沙理工大学,湖南长沙 410076;长 沙理工大学,湖南长沙 410076;长沙理工大学,湖南长沙410076;长沙理工大学,湖南 长沙 410076【正文语种】 中 文中图分类】 TV653.1;U64我国已建成或在建的水利工程中,低水头中小型水利工程占绝大多数,并且其泄水 闸大多采用消力池作为消能设施1。而低水头泄水闸消能率普遍较低,常通过增 设辅助消能工来提高泄水闸消能率2,消力墩就是消力池中重
3、要的辅助消能工之 一。在有限的条件下如何提高泄水闸消能率是值得探讨的问题。本文通过流体软件 Fluent 中 VOF 模块建立二维数学模型,分析消力墩位置对消力池消能效果的影响, 为消力池的设计提供参考。1.1 模型概化以湘江长沙综合枢纽泄水闸为研究背景,建立如图1a)所示的二维模型。其中消力 池长度为26 m,弧形闸门开度取1.43 m,消力墩为梯形墩,高2.5 m、顶宽 0.48 m,底宽3 m ;计算域长125 m,宽20 m。1.2 模型边界条件和计算方法RNG k吒模型中方程的常数不是用实验方法确定的,而是由理论推导得出的;其 通过修正紊流粘性系数,考虑了平均流动中的漩流流动和旋转情
4、况的影响;并且 RNG k吒模型能较好地模拟各向异性的高速射流和流线弯曲程度较大及高应变率 的流动。VOF模型根据各个时刻流体在网格单元中所占体积函数F构造和追踪自 由面,若在某时刻网格单元中F=1,则说明该单元全部为指定相流体所占据,为 流体单元;若F=0,则该单元全部为另一相流体所占据,相对于前相流体则称为空 单元;当0vFv1时,该单元为包含两相物质的交界面单元3。SIMPLEC是在 SIMPLE 算法的基础上对速度修正方程中的系数计算公式进行改进,加快了计算的 收敛速度,而且得到的压力修正值也更加合适。很多学者采用以上的模型和算法做 了水跃方面的数值,其计算结果与物理模型试验基本吻合,
5、如:袁新明4采用k吒 紊流模式和体积率(VO F)跟踪自由水面的方法,模拟了闸后水跃的水流结构,其结 果与试验资料基本吻合;戴会超5采用SIMPLEC算法结合VOF方法模拟淹没水 跃的大尺度紊流结构及其微观结构,其结果与物模吻合较好。本文流场计算采用RNG k吒湍流模型,自由液面采用VOF方法进行捕捉,压力速 度耦合方式采用SIMPLEC算法。空气入口采用压力入口,入口压力为一个标准大 气压;水流入口采用速度入口,模拟水流速度为0.8 ms ;出口为压力出口;上游 水位为29.94 m,下游水位为22.89 m,每个工况实际计算水位略有差别。折线 堰和消力池采用粗糙的混凝土护面,糙率取0.01
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