槽道突扩流动回流区动态特性及脱落涡演化机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806043
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

This project aims to investigate the recirculation zone based on the open channel with free surface, explore the relationship between the length of the recirculation zone and their mutual effects, research the turbulent characteristics in the mixing layer and finally, indicate the vertical confinement effect for the large scale vortex shedding and the essential mechanism. The research content in this program includes three parts: (1) Investigating different controlling parameters including expansion ratio, water depth and bed-friction number which influence the forming progress of recirculation zone. Combined with database of experiment data and numerical simulation data, building the predicting model of the length of recirculation zone, analyzing the length with function of the controlling numbers through non-linear regression. (2) Deeply exploring the turbulent characteristics inside the mixing layer, for example, Reynolds Stress, turbulent kinetic energy and also the structure of vortex shedding. Furthermore, quantitatively indicating the confinement of the free surface to this region. (3) Investigating the generating, developing and advection progresses of the large scale vortex under different conditions; Analyzing the mutual influence between fluid local structure and multi-scale vortex shedding, revealing the confinement between the free surface and the bottom acting to the form and size of the vortex shedding. This research uses experimental, numerical and analytic methods to investigate, furthermore focuses not only improve the mechanism of the fluid dynamics, but also provides application on the engineering such as protecting the water environment. This project aims to publish 3 to 5 articles indexed by SCI.
本项目基于自由表面条件下的槽道流动展开回流区特性的科学研究,探索回流区长度对于流动控制参数的依赖关系及耦合作用,研究回流区边界处混合层的湍动特性,揭示自由表面与槽道底部的垂直限制作用对于大尺度脱落涡结构的作用机理。研究内容包括:(1)探索不同的控制参数包括扩展比、无量纲水深和底部摩擦系数对于回流区形成的影响和相互作用机理。结合数值计算和实验分析,建立回流区长度的预测数学模型,利用非线性回归解析回流区长度与控制参数的关系。(2)深入探索混合层内部的湍流特征,如雷诺应力、湍动能强度以及涡结构等相关特征,定量指出自由表面的限制作用对其影响的作用机理。(3)研究不同流动下脱落涡的产生、发展和迁移的过程;分析流动局部结构与多尺度湍流旋涡结构之间的相互作用,揭示自由表面和槽道底部对脱落涡的形态和大小的限制作用。本项目采用实验研究、数值计算和理论分析相结合的方法进行研究,不仅对流体力学基本理论有着积极推进作用,同时对于保全水生环境等工程应用具有指导意义。拟在国际著名学术刊物上发表SCI论文3-5篇。

结项摘要

本项目基于自由表面条件下的槽道流动展开回流区特性的实验和数值模拟研究,探索回流区长度对于流动控制参数(底部摩擦系数S,扩展比Rb,相对水深h/d)的依赖关系,研究回流区边界处混合层的湍动特性,揭示自由表面与槽道底部的垂直限制作用对于大尺度脱落涡结构的作用机理。本项目通过实验和数值模拟相结合的方式探索回流区的特性,不仅对流体力学基础理论有着积极推进作用,同时对于保全水生环境等工程应用具有指导意义。.研究内容包括:(1)探索不同的控制参数包括扩展比、无量纲水深和底部摩擦系数对于回流区形成的影响和相互作用机理。结合数值计算和实验分析,建立回流区长度的完整数据库。(2)深入探索混合层内部的湍流特征,如雷诺应力、湍动能强度以及涡结构等相关特征,定量指出自由表面的限制作用对其影响机理。(3)研究不同流动下脱落涡的产生、发展和迁移的过程;分析流体微观结构与多尺度湍流旋涡结构之间的相互作用,揭示自由表面和槽道底部对脱落涡的形态和大小的限制作用。.实验方面,设计并且搭建了8.5米长槽道实验台,完成h/d,S和Rb三个参数的灵活改变的功能,包括扩展段、流动出口变量机构。通过拼接技术突破了大尺度PIV的流场重建,完成了POD方法的建立和分析,完成POD算法的编写,能通过分析记录流动的快照组得出各个模态,并且结合频谱曲线进行涡动态分析。.本项目通过实验和数值模拟相结合的方式探索回流区的特性,不仅对流体力学基础理论有着积极推进作用,同时对于保全水生环境等工程应用具有指导意义。同时,探讨丁坝后回流区的流动机理不仅具有重要的水力学研究价值,也对丁坝的实际工程应用有现实指导意义。更多的,结合流动开展了冲击式水轮机的相关预研工作,支撑后续基金的申报和完成。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Investigation of the Erosion Characteristics in the Distribution Parts of Pelton Turbine
冲击式水轮机分布部位侵蚀特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Applied Fluid Mechanics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Han Lei;Wang Yi;Zhang Gaofu;Wei Xianzhu
  • 通讯作者:
    Wei Xianzhu
The particle induced energy loss mechanism of Pelton turbine
冲击式水轮机颗粒诱导能量损失机理
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2021.03.136
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    han lei;wang yi;zhang gaofu;wei xianzhu
  • 通讯作者:
    wei xianzhu
Physic of secondary flow phenomenon in distributor and bifurcation pipe of Pelton turbine
冲击式水轮机分配器和分叉管二次流现象的物理
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2018.06.116
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Han L;Duan X L;Gong R Z;Zhang G F;Wang H J;Wei X Z
  • 通讯作者:
    Wei X Z
Recirculation zone downstream lateral expansions of open channel flow
明渠水流再循环区下游横向扩展
  • DOI:
    10.1063/5.0018343
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    PHYSICS OF FLUIDS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    韩磊;Nicolas Riviere;marc Chatelain;Emmanuel
  • 通讯作者:
    Emmanuel
浅层明渠突扩下游回流区长度数值模拟及实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    东北电力大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩磊;姜国栋;孙尔亮
  • 通讯作者:
    孙尔亮

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其他文献

基于地形梯度的黄河流域中段植被覆盖时空分异特征———以延安市为例
  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.202105.014
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩磊;火红;刘钊;赵永华;朱会利;陈芮;赵子林
  • 通讯作者:
    赵子林
狭叶锦鸡儿灌丛沙堆土壤水分和肥力的时空分布
  • DOI:
    10.13866/j.azr.2016.02.05
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    干旱区研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    关林婧;梅续芳;张媛媛;韩磊;李清芳;马成仓
  • 通讯作者:
    马成仓
宁夏河东沙区人工林土壤水分时空变化及其与气象因子之间的关系
  • DOI:
    10.13759/j.cnki.dlxb.2020.05.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    东北林业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄晓宇;韩永贵;韩磊
  • 通讯作者:
    韩磊
大学生依恋回避与抑郁:复合中介模型的检验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国临床心理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林国凤;耿靖宇;高峰强;韩磊
  • 通讯作者:
    韩磊
牵张应力特征和成骨细胞生物学效应的体外研究现状
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国口腔颌面外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩磊;唐国华
  • 通讯作者:
    唐国华

其他文献

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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

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          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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