中低雷諾數(shù)層流翼型純音氣動噪聲數(shù)值研究_第1頁
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中低雷諾數(shù)層流翼型純音氣動噪聲數(shù)值研究微或小型無人飛行器和風力機等使用層流翼型的工業(yè)設(shè)備,在中低雷諾數(shù)(10~4(27)Re(27)10~6)條件下會產(chǎn)生強烈的純音噪聲,從而帶來嚴重的噪聲污染。因此,進一步理解層流翼型在中低雷諾數(shù)下純音噪聲,對于相關(guān)機械設(shè)備低噪聲設(shè)計具有重要的意義?;贚atticeBoltzmannMethod(LBM)與大渦模擬(LES)結(jié)合的LBM-LES方法,對層流翼型流場和聲場進行直接計算,并對數(shù)值方法的可靠性進行驗證。分別采用標準Smagorinsky、動態(tài)Smagorinsky和WALE三種亞格子模型對NACA0012翼型的多尺度復雜流場進行了數(shù)值模擬,通過分析相關(guān)流場參數(shù)和壓力頻譜特性,總結(jié)出可適用于反映翼型復雜的多尺度流場特性的亞格子模型。為了進一步探究中低雷諾數(shù)下層流翼型純音氣動噪聲的性質(zhì),利用直接法對NACA0012翼型的流場和聲場同時進行計算,研究了來流迎角、自由來流雷諾數(shù)對翼型非定常流動特征及翼型流場輻射噪聲的影響。對于翼型的非定常流動,動態(tài)Smagorinsky模型在計算升力系數(shù)的時域過程表現(xiàn)出良好的對稱性。流場結(jié)構(gòu)的分析表明動態(tài)Smagorinsky模型相對于其他兩種亞格子模型在數(shù)值模擬翼型流動時表現(xiàn)出較低的耗散性,更符合中低雷諾數(shù)下翼型繞流的真實流動,且可以很好的反映翼型邊界層擾動變化的影響。此外,動態(tài)Smagorinsky模型可以捕獲到明顯的翼型后緣渦脫落純音噪聲的頻譜特征。結(jié)合動態(tài)Smagorinsky模型通過對不同來流迎角、自由來流雷諾數(shù)下的翼型流場及純音噪聲進行研究可知,翼型的聲源主要位于翼型的分離區(qū)和后緣處,在不同迎角和雷諾數(shù)下的聲輻射特征均具有偶極子聲場的特點;迎角的增大將引起較大的旋渦尺度和邊界層擾動,吸力面聲源區(qū)域前移。聲壓級頻譜分析表明,隨著迎角的增大,純音噪聲逐漸消失,噪聲譜最終呈現(xiàn)寬頻特征;隨著雷諾數(shù)的增大,后緣壓力脈動增大。聲壓級頻譜中主頻頻率隨著雷諾數(shù)的增大而增大,且符合Paterson公式

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