城市雨洪蓄排水系统中的气液混流与冲击的拉格朗日建模及实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51478305
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1004.城乡水系统与生态循环
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Mixed flow in stormwater systems affects the flood discharge capacity and system stability. Its formation and propagation mechanism has not been fully understood, and the numerical models suffer from various insufficiencies. Based on basic principles of fluid dynamics, the mathematical models (governing equations and boundary conditions) are deduced within a Lagrangian framework for free-surface flow, pressurized pipe flow and mixed flow. With proposed numerical inlet and outlet conditions, the meshless smoothed particle hydrodynamics (SPH) method is employed to solve the governing equations. The numerical characteristics such as stability, convergence and dispersion of the SPH method applied to hyperbolic equations are analyzed for the benefit of numerical simulations. To study flow regime transition, mixed flow and flow surges with entrapped air in stormwater systems, numerical experiments and laboratory tests in pipelines with different diameters are performed. The instability and propagation of the gas-water-interface is analyzed with focus on its physical origin and mechanisms. The effects of the geometric and thermal properties of the entrapped air and the size of the orifice at the pipe end on the amplitude and frequency of the transient pressure are investigated. In addition, to study the effect of manholes on the transition between different flow regimes (free-surface flow, pressurized pipe flow, mixed flow, two-phase flow), the flow in a manhole (2D) - pipe (1D) - manhole (2D) system is simulated with a coupling technique for models of different dimension. The achievements can guide the design and renewal of urban sewers, the prevention of stormwater flooding, and the rainwater accumulation and utilization.
暴雨中蓄排水干管内的气液混流会影响系统的行洪能力和稳定性,其形成机制尚不清楚,数学模型和求解方法还不完善。基于流体力学基本原理,本研究将建立拉格朗日体系下不同状态流体的数学模型,开发基于无网格粒子法的数值离散格式和边界处理方法,分析无网格粒子法在求解波传播问题上的数值特性,并在此基础上开展数值实验和大尺度物理实验,以探索城市雨洪蓄排水系统中的气液混流和含截留气团的流体冲击问题,揭示气液界面失稳和传播的物理原因和力学机制,阐明截留气团的几何特征、热力学特性和井盖气孔尺寸对冲击力幅值和频率的影响规律。此外,为了解决现有雨洪模拟系统中人孔作为单节点的局限性,本研究还利用不同维度模型耦合技术,开发包含一维管流与二维局部流体的仿真系统,探索人孔内流体对管内流态转变和气液混流形式的影响。研究成果可为排水管道的设计改造、城市雨洪的防灾减灾决策以及雨水的蓄集利用提供理论依据,具有重要的理论和实用价值。

结项摘要

暴雨中蓄排水干管内的气体不仅会影响系统内的流态转变过程,还可能造成气液混流,形成截留气团甚至气爆现象,从而影响系统的行洪能力和稳定性,增加发生城市内涝的风险。针对该类问题,国内外研究者已开展一些调查研究、物理实验和数值建模,但其物理形成机制和对系统排水能力的影响规律依然不完全清楚,相应的数学模型和数值求解方法还不完善,因而无法满足城市排水系统设计的实际需要。. 针对城市雨洪排水系统中的气液混流和含截留气团管流冲击相关难题,项目组开展了数学模型、数值求解方法和物理原型实验三个方面的研究,建立了拉格朗日体系下不同状态流体的数学模型,开发了基于无网格粒子法的数值离散格式和出入流边界处理方法,分析了该方法在求解波传播问题上的数值特性。完成的原型实验不仅验证了数值模型的准确性,还有效指导了气液界面条件的建模。通过物理实验和数值模拟研究了城市雨洪蓄排水系统中的气液混流和含截留气团的流体冲击问题,揭示了气液界面的失稳原因和传播机制,阐明了截留气团的几何特征、热力学特性和井盖气孔尺寸对冲击力幅值和频率的影响规律。此外,为了解决现有雨洪模拟系统中人孔作为单节点的局限性,项目组还利用不同维度模型耦合技术,开发了包含一维管流与二维人孔内流体的仿真系统,分析了人孔内流体对管内流态转变和气液混流形式的影响机制。. 在有效解决以上难题的同时,项目组完善了气液界面的失稳理论、含截留气团管流冲击理论和拉格朗日体系下的流体动力学建模理论,改进了光滑粒子动力学(SPH)方法,开发了基于SPH的仿真系统,为排水管道的设计改造、雨洪防灾减灾决策以及雨水蓄集利用提供了思路与指导,具有良好的应用前景。. 项目组共计发表论文26篇,其中期刊论文10篇,会议论文16篇,SCI收录6篇,EI收录13篇,ISTP收录2篇。此外,项目组还申请了国家发明专利3项(授权1项),软件著作权4项(授权2项),在所在领域中取得了理论和方法上的突破。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(16)
专利数量(3)
Improved one-dimensional models for rapid emptying and filling of pipelines
改进的一维模型,用于快速排空和填充管道
  • DOI:
    10.1115/1.4031508
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Journal of Pressure Vessel Technology-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Arris S. Tijsseling;Qingzhi Hou;Zafer Bozkus;Janek Laanearu
  • 通讯作者:
    Janek Laanearu
Discussion of ”Water Hammer in a Horizontal Rectangular Conduit Containing Air-Water Two-Phase Slug Flow”
“含有空气-水两相段塞流的水平矩形管道中的水锤”的讨论
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ASCE Journal of Hydraulic Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ling Zhou;Huan Wang;Deyou Liu;Bryan Karney;Qingzhi Hou
  • 通讯作者:
    Qingzhi Hou
Simulation of heat conduction in fluids on GPU with particle method
使用粒子法在 GPU 上模拟流体中的热传导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Computer Systems Science & Engineering
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Qingzhi Hou;Zhe Wang;Jianwu Dang;Wenhuan Lu;Yuejin Cai;Jianguo Wei
  • 通讯作者:
    Jianguo Wei
An improved one-dimensional model for liquid slugs travelling in pipelines
一种改进的管道内液塞运动一维模型
  • DOI:
    10.1115/pvp2014-28693
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Pressure Vessel Technology-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Arris S. Tijsseling;Qingzhi Hou;Zafer Bozkus
  • 通讯作者:
    Zafer Bozkus
声道中气动声学问题的光滑粒子动力学模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏建国;韩江;侯庆志;王颂;党建武
  • 通讯作者:
    党建武

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其他文献

强潮海湾水动力环境对人类干预的响应——以泉州湾为例
  • DOI:
    10.16058/j.issn.1005-0930.2017.06.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    应用基础与工程科学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    侯庆志;左利钦;陆永军;王志力;莫思平;佘小建
  • 通讯作者:
    佘小建
脉动激励下的浅埋管道轴向应力分
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    岩土力学,2008(3)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    任建亭;侯庆志
  • 通讯作者:
    侯庆志
输液管线中的地震动水压力影响分
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    振动与冲击,2007,26(06),129-132
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任建亭;侯庆志
  • 通讯作者:
    侯庆志
海湾高强度开发对潮波系统的累积影响机制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯庆志;陆永军;王志力
  • 通讯作者:
    王志力

其他文献

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侯庆志的其他基金

城市雨洪深隧中的气液耦合瞬变流建模及实验研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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