РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И ПЫЛЕВОГО ПОТОКА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПЫЛЕЗАБОРНОЙ СТЕНКОЙ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье рассматривается математической модели для исследования динамики изменения характера взаимодействия воздушного потока и пылевого потока при столкновении с пылезаборной стенкой. Математическое моделирование поведения воздушных потоков на территории портового открытого угольного склада даст представление о динамике поведения угольной пыли. Это позволит более точно учитывать все метеорологические особенности обдувания: скорость ветра, высотное распределение скоростей, турбулизация потока, различные геометрические параметры складов. В результате численной реализации этой модели методом контрольного объёма мы получаем возможность анализировать структуру потока, обтекающего угольный склад и сделать выводы о характере пылеобразования, отрыва частиц угольной пыли, смещения частиц угольной пыли.

Ключевые слова:
угольная пыль, открытый угольный склад, пыление сыпучего груза, математическая модель
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Launder, В.Е. The numerical computation of turbulent flows / B.E. Launder, D.B. Spalding, //, Comp. Meth. in Appl. Mech. and Eng., 1974, №3, pp. 269-289.

2. El Tahry, S.H. k-e equation for compressible reciprocating engine flows / S.H. El Tahry // - AIAA J. Energy, - 1983. - No. 4, pp. 345-353.

3. Rodi, W. influence of buoyancy and rotation on equations for turbulent length scale / Rodi, W.//, Proc. 2nd Symp. on Turbulent Shear Flows - 1979, v. 1, pp. 25-31.

4. Shih, Т.Н. A realizable Reynolds stress algebraic equation model / Т.Н. Shih, J. Zhu, J.L. Lumley//, NASA TM-105993. 1993, pp. 23-29.

5. Отделкин, Н. С. Теоретические основы оценки потерь и защиты окружающей среды от пылеобразования при перегрузке и хранении сыпучих грузов: дис.. докт. техн. наук: 05.22.19, 03.00.16: защищена 2009 г.: утв. 2009 / Отделкин Николай Станиславович. - Н. Новгород, 2009. - 355 с.

6. Wolfshtein, М. The velocity and temperature distribution in one-dimensional flow with turbulence augmentation and pressure gradient', / Wolfshtein, M. // Int. J. Heat Mass Transfer - 1969, - № 12, pp. 301-318.

7. Адамов Е.Н. Совершенствование методов определения и снижения потерь от пылеобразования при перегрузке сыпучих грузов грейферными кранами и перегружателями. Дис.. канд. тех. наук. -Нижний Новгород, 2010. - 122 с.

8. Yakhot, V. Renormalization group analysis of turbulence / V. Yakhot, S.A. Orszag// J. Scientific Computing Basic theory - 1986. - p. 1-51.

9. Yakhot, V. Development of turbulence models for shear flows by a double expansion technique / V. Yakhot, S.A. Orszag, S. Thangam, T.B. Gatski, C.G. Speziale// Phys. Fluids, 1992, № 7, pp. 1510-1520.

10. Lien, F.S. Low-Reynolds-Number Eddy-Viscosity Modelling Based on Non-Linear Stress-Strain/Vorticity Relations /F.S. Lien, W.L. Chen, M.A Leschziner//, Crete, Greece ,Proc. 3rd Symp. on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, 1996, pp. 230-260.


Войти или Создать
* Забыли пароль?