本项目拟对基于离散涡方法的双拉格朗日气液两相湍流模型进行研究,将目前的二维气液两相离散涡方法扩展至三维,改进双向耦合效应的引入方式,实现真正有效的全三维双向耦合离散涡双拉格朗日气液两相湍流模型;将欧拉框架下的界面追踪法引入该模型,探求气泡变形与湍流大尺度拟序涡结构之间的相互作用,从更深层次上揭示气液两相湍流机理和相界面运动的物理本质和基本规律;以气液两相湍流混合层流动为对象,对其瞬态相界面微观结构特性以及两相流场和湍流特性进行可视化观察和局部测量,从而获得丰富的实验数据,对本研究提出模型的有效性进行验证。本研究有助于加深人们对气液两相流动物理本质的理解,具有重要的理论意义和学术价值,同时也具有广阔的工程应用背景。
本项目拟对基于离散涡方法的双拉格朗日气液两相湍流模型进行研究,将目前的二维气液两相离散涡方法扩展至三维,改进双向耦合效应的引入方式,实现真正有效的全三维双向耦合离散涡双拉格朗日气液两相湍流模型;将欧拉框架下的界面追踪法引入该模型,探求气泡变形与湍流大尺度拟序涡结构之间的相互作用,从更深层次上揭示气液两相湍流机理和相界面运动的物理本质和基本规律;以气液两相湍流混合层流动为对象,对其瞬态相界面微观结构特性以及两相流场和湍流特性进行可视化观察和局部测量,从而获得丰富的实验数据,对本研究提出模型的有效性进行验证。本研究有助于加深人们对气液两相流动物理本质的理解,具有重要的理论意义和学术价值,同时也具有广阔的工程应用背景。