飞机旋转表面水膜流动传热结冰机理与数值模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806008
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0605.多相流热物理学
  • 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

Ice accretion on aircraft surfaces due to supercooled droplet impingement would pose severe threats to flight safety. The effects of rotation would change the airflow and droplet impingement characteristics and therefore affect the coupled mass and heat transfer process during ice accretion. Theoretical analysis and numerical simulation with experimental verification are conducted in the present work to study the runback and icing mechanics on a rotating surface and to support the engineering design of ice protection systems for blades of helicopter, rotor and engines. The present work consists of: 1) the dynamic mechanics of runback film considering the effects of rotation; 2) the ice accretion model and unsteady phase change heat transfer model considering the thermal inertia of structure; 3) the numerical model of ice accretion on rotating surfaces and experimental verification. Based on the thermal dynamic mechanics of ice accretion on rotating surfaces, the present work consists both the fundamental research of dynamics and heat transfer, and the engineering application research of icing model and imulation method. The research would meet the need of ice shape prediction on rotating surfaces, and is of significant values in both academic research and engineering applications.
过冷水滴撞击飞机表面结冰是造成飞行安全事故的主要隐患之一。当水滴撞击到旋转部件表面时,旋转作用改变了空气流动与水滴撞击特性,并使冻结过程中的流动、传热与相变耦合更为紧密。本项目采用理论分析和数值模拟为主,实验验证为辅的方法对旋转结冰过程进行系统的分析与研究,掌握旋转部件水膜流动传热结冰的基础理论,建立旋转结冰仿真模型与数值模拟方法,完善飞机结冰理论,并为直升机桨叶、螺旋桨、发动机叶片等旋转部件结冰工程问题提供科学依据与研究手段。主要研究内容有:1)旋转作用下的表面水膜流动机理与运动力学模型;2)考虑部件热惯性的结冰机理与非稳态相变传热模型;3)旋转部件结冰过程仿真模拟方法研究与实验验证。本项目的研究基于旋转结冰的物理机理,既有运动力学与传热学等基础性研究,又有结冰热力学模型与数值模拟方法等应用性研究,研究成果能够直接满足旋转部件结冰冰形预测的工程需求,具有重要的学术研究意义与工程应用价值。

结项摘要

过冷水滴撞击到飞机表面会产生结冰现象,严重威胁飞行安全。不同于传统飞机固定表面的结冰,旋转部件受到非惯性力的影响,其表面水膜冻结过程中的流动、传热与相变机理更为复杂。本项目采用理论分析、数学建模与仿真模拟相结合的方法对旋转结冰开展研究,分析旋转结冰机理,建立其热质传递热力学模型,完成旋转结冰冰形的预测。.本项目围绕结冰的传热传质机理与结冰热力学模型,分析了Messinger、Shallow-Water与Myers模型的热力学特性。考虑蒙皮温度随时间变化对结冰过程的影响,建立了Myers模型与蒙皮固体导热耦合的仿真方法,结果表明撞击水滴冻结释放的潜热会使蒙皮温度变化,而蒙皮的横向导热又会影响结冰特性。分析水膜流动传热相变结冰中的热质传递过程,推导建立了稳态Messinger模型以及与Shallow-Water模型相似的非稳态结冰热力学模型,开展了模型验证与比较分析,结果表明水膜的动态增长与流动会影响表面温度与结冰速率,进而决定结冰冰形,但水膜变化较为迅速,很快达到稳定,且稳定后的结冰特性与Messinger稳态模型的结果一致。.本项目围绕旋转结冰数模仿真方法,分析旋转部件受到的非惯性力影响,将固定表面结冰热力学的Messinger模型与Shallow-Water模型分别进行了扩展,加入离心力与科式力的作用来建立旋转结冰热力学模型,结合旋转流场与水滴撞击特性,分别获得了两种模型下的旋转结冰冰形。仿真结果表明旋转Messinger模型能够有效计算三维旋转部件复杂表面的结冰冰形,旋转作用使水滴撞击与结冰区域向相对迎风的表面侧移动,且旋转速度随移动距离的增大而增大。旋转Shallow-Water模型可以模拟旋转部件表面水膜的非稳态增长与流动及结冰过程,且预测的旋转结冰冰形及水膜流动特性与FENSAP-ICE软件的计算结果一致,验证了模型与方法的准确性与有效性。.此外,将所获成果进行了推广,应用于实际型号飞机的结冰分析、防除冰的仿真模型及实际系统评估中。本研究完善了飞机结冰与防除冰理论,建立的旋转结冰数值模拟方法可为直升机桨叶、螺旋桨、发动机与风力机叶片等的结冰工程问题提供科学依据与研究手段。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Unsteady simulation of aircraft electro-thermal deicing process with temperature-based method
基于温度法的飞机电热除冰过程非定常模拟
  • DOI:
    10.1177/0954410019866066
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G: Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shen X.;Wang H.;Lin G.;Bu X.;Wen D.
  • 通讯作者:
    Wen D.
Thermal performance of a 3D printed lattice-structure heat sink packaging phase change material
3D打印晶格结构散热器封装相变材料的热性能
  • DOI:
    10.1016/j.cja.2020.07.033
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Chinese Journal of Aeronautics
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Yu;ong GUO;Huning YANG;Guiping LIN;Haichuan JIN;Xiaobin SHEN;Jiang HE;Jianyin MIAO
  • 通讯作者:
    Jianyin MIAO
Effects of Upstream Component and Air Injection on Water Droplet Impingement Characteristics for Downstream Surfaces
上游分量和空气喷射对下游表面水滴撞击特性的影响
  • DOI:
    10.1155/2021/2698028
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Shen X.;Tan Y.;Yu R.;Liu X.;Lin G.;Xu Z.;Guo Y.
  • 通讯作者:
    Guo Y.
Effects of anisotropic composite skin on electrothermal anti-icing system
各向异性复合蒙皮对电热防冰系统的影响
  • DOI:
    10.1177/0954410019845980
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G: Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shen X.;Liu X.;Lin G.;Bu X.;Wen D.
  • 通讯作者:
    Wen D.
Numerical simulation of aircraft thermal anti-icing system based on a tight-coupling method
基于紧耦合方法的飞机热防冰系统数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119061
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Bu, Xueqin;Lin, Guiping;Wen, Dongsheng
  • 通讯作者:
    Wen, Dongsheng

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其他文献

非结冰气象条件下机翼热气防冰系统数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    卜雪琴;林贵平;申晓斌;马文涛
  • 通讯作者:
    马文涛
二维翼型大尺寸过冷水滴撞击特性及冰形分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    航空动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郁嘉;林贵平;申晓斌;卜雪琴
  • 通讯作者:
    卜雪琴

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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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