【摘 要】
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自从Toms 发现高分子湍流减阻效应之后,众多学者也纷纷开展了对其减阻机理的研究,但是一直都没有定论。牛顿湍流添加高分子之后,流体的拉伸黏度增大,流体变成非牛顿流体-黏弹性流体,整个流体的黏度呈现一种新的分布情况。本研究在分析高分子减阻机理的基础上,以Maxwell 黏弹性模型为依托,推导出湍流在添加高分子之后,与牛顿流相比,它的黏粘度增大,呈现出一种以距壁面距离y 为函数的线性分布,并且得到了相
【机 构】
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江苏大学能源与动力工程学院,镇江212013 上海华普汽车研究院,上海201501
【出 处】
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第二十一届全国水动力学研讨会暨第八届全国水动力学术会议暨两岸船舶与海洋工程水动力学研讨会
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自从Toms 发现高分子湍流减阻效应之后,众多学者也纷纷开展了对其减阻机理的研究,但是一直都没有定论。牛顿湍流添加高分子之后,流体的拉伸黏度增大,流体变成非牛顿流体-黏弹性流体,整个流体的黏度呈现一种新的分布情况。本研究在分析高分子减阻机理的基础上,以Maxwell 黏弹性模型为依托,推导出湍流在添加高分子之后,与牛顿流相比,它的黏粘度增大,呈现出一种以距壁面距离y 为函数的线性分布,并且得到了相应的减阻参数。然后运用数值模拟对此线性黏度分布进行验证,发现此线性黏度分布的确能引起湍流流动阻力的降低,并能得到中等程度的减阻效果,说明这种黏度分布对于解释高分子减阻机第二十一届全国水动力学研讨会暨第八届全国水动力学学术会议理具有一定的合理性。
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