非定常分离流动中拉格朗日湍流结构及其演化的实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902218
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0909.实验流体力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This project focuses an unsteady separated flow which is perturbed by an active flow control device downstream of a two-dimensional backward-facing step. The experimental investigation will be carried out in the low-turbulence water tunnel in Tianjin University. Time-resolved 2D2C-PIV and tomographic-PIV systems will be used to measure the separated shear layer in both natural and perturbed cases. The active flow control device will be consisted of a servo motor and a cylinder piston which enables to introduce periodic, streamwise, small-scale perturbations into the shear layer. First, the separated shear layer in both natural and perturbed cases will be measured by 2D2C-PIV in order to characterize the major flow topology behind the step and then find the effective perturbation frequencies for flow separation control under various Reynolds numbers. Furthermore, the three-dimensional three-component velocity fields within the shear layer will be obtained by tomo-PIV and STB technique in order to characterize the vortex generation, evolution and interaction. Finite-time Lyapunov exponent (FTLE) will be applied to characterize the Lagrangian coherent structures and analyze their deformation, dissipation, entrainment as well as contributions for flow separation control. This experimental investigation of Lagrangian coherent structures within the perturbed separated shear flow will improve the understanding of vortex spatio-temporal evolution in flow separation control, which may, moreover, lead to potential improvement of the flow separation control technology in the fields of aerospace and ship engineering.
本课题以主动控制状态下的二维后台阶非定常分离流动为主要研究对象,采用高时间分辨率2D2C-PIV和tomo-PIV技术,对自然和人工激励状态下分离剪切流的流动特性进行基础实验研究。实验拟在天津大学低湍流度回流式水洞中进行。主动控制装置由电机配合活塞导管组成,在后台阶边缘引入流向小尺度的吹吸扰动。首先,采用2D2C-PIV测量后台阶流动拓扑结构,对比自然和激励状态下分离剪切层变化,确定不同雷诺数条件下典型激励频率,以及剪切层中旋涡集中的区域;进一步,采用tomo-PIV结合STB技术,测量剪切层内部三维三分量速度场;利用有限时间李雅普诺夫指数方法,提取拉格朗日相干结构,分析其变形、耗散和裹挟效应,研究其对流动分离控制作用的贡献。通过研究主动控制状态下流动剪切层中的拉格朗日相干结构,有助于深入理解分离流动中旋涡的时间-空间演化规律,对推动航空航天、船舶工程中的流动分离控制具有重要意义。

结项摘要

本课题以流动控制状态下的非定常分离流动为主要研究对象,采用高时间分辨率PIV和热线风速仪,对自然和人工激励状态下分离剪切流的流动特性进行基础实验研究。实验在天津大学流体力学实验室中进行。采用Time resolved-PIV测量分离流动三维结构,对比分析自然和激励状态下分离剪切层中相干结构和湍流脉动特征的变化。在拉格朗日框架体系下,利用旋涡识别和模态分解等方法,分析流动剪切层中的相干结构及其时间-空间演化规律,主要研究结果如下:.(1).测量后台阶流动分离剪切层中的时间平均流场和非定常旋涡结构。实验中利用2D2C-PIV测量流动剪切层和回流区,主要测量速度、涡量、雷诺应力和湍流度分布等统计量;利用tomo-PIV技术,测量剪切层中三维三分量速度场;在高时间分辨率瞬时流场序列中,捕捉剪切层中展向旋涡的生成、发展及其空间演化轨迹。.(2).测量大攻角机翼前缘分离流动中,非定常分离剪切层与分离区大尺度结构的相互作用机制。通过流动控制技术引入小扰动,研究不同频率的小扰动诱导的旋涡结构在分离剪切层中的增长和衰减规律。研究不同来流条件下(雷诺数、动量厚度),分离剪切层对扰动频率的响应,建立分离流动的动力学系统模型。.(3).研究拉格朗日相干结构在分离剪切层中的时间-空间演化过程。采用有限时间李雅普诺夫指数方法,提取拉格朗日相干结构,分析其变形、耗散和裹挟效应,研究其对流动分离控制作用的贡献。追踪旋涡中流体微团轨迹的物质面,提取拉格朗日相干结构;将多尺度的旋涡结构分解为按能量排序的一系列空间模态;分析包含单一频率的旋涡的时间模态及其增长-衰减特性。.通过研究流动控制状态下流动剪切层中的拉格朗日相干结构,有助于深入理解分离流动中旋涡的时间-空间演化规律,对推动航空航天、船舶工程中的流动分离控制具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
柔性锯齿形尾缘流动分离控制实验的多尺度相干结构研究
  • DOI:
    10.11729/syltlx20210041
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    实验流体力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    巩绪安;张鑫;马兴宇;范子椰;唐湛棋;姜楠
  • 通讯作者:
    姜楠
Cross-term events of scale-decomposed skewness factor in turbulent boundary layer at moderate Reynolds number
中等雷诺数湍流边界层尺度分解偏度因子的交叉项事件
  • DOI:
    10.1063/5.0050048
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Physics of Fluids
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhanqi Tang;Letian Chen;Ziye Fan;Nan Jiang
  • 通讯作者:
    Nan Jiang
Visualization of Lagrangian fluid transport of a vortex ring based on time-resolved PIV
基于时间分辨 PIV 的涡环拉格朗日流体传输可视化
  • DOI:
    10.1007/s12650-020-00650-1
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Visualization
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Xingyu Ma;Zhanqi Tang;Nan Jiang
  • 通讯作者:
    Nan Jiang
Control of leading-edge separation on bioinspired airfoil with fluttering coverts
带有扑翼隐蔽物的仿生翼型的前缘分离控制
  • DOI:
    10.1103/physreve.105.025107
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Xingyu Ma;Xuan Gong;Zhanqi Tang;Nan Jiang
  • 通讯作者:
    Nan Jiang
Effects of the superhydrophobic surface on coherent structures in the turbulent boundary layer
超疏水表面对湍流边界层相干结构的影响
  • DOI:
    10.1007/s10409-022-22022-x
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yu-Fei Wang;Xin-Wei Wang;Xing-Yu Ma;Zhan-Qi Tang;Nan Jiang
  • 通讯作者:
    Nan Jiang

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其他文献

仿生学柔性锯齿控制翼型前缘流动分离的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    气动研究与实验
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    巩绪安;黄逸军;马兴宇;唐湛棋;姜楠
  • 通讯作者:
    姜楠

其他文献

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基于仿生型覆羽的机翼失速主动控制的实验研究
  • 批准号:
    12372278
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    2023
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    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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