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水動力實驗設備造波

發布時間:2022-04-03 00:45:44

『壹』 詹傑民的代表性論著

1、 第一作者,A high accuracy hybrid method for two-dimensional Navier-Stokes equations,APPLIED MATHEMATICAL MODELLING,32(5):873-888,MAY 2008/ ISSN: 0307-904X,SCI,EI。
2、 第一作者,Generalized finite spectral method for 1D burgers and KdV equations,APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION,27(12):1635-1643,DEC 2006/ ISSN: 0253-4827/ ISSN:1000-088,SCI,EI。
3、 通訊作者,In-line response of vertical cylinders in regular and random waves,ACTA OCEANOLOGICA SINICA,26(6):124-138,2007/ ISSN: 0253-505X,SCI。
4、 第一作者,Comparison of drags on fish cages of different shapes,CHINA OCEAN ENG INEERING,20(3):457-471,2006/ISSN:0890-5487,SCI,EI。
5、 通訊作者,Dense particulate flow model on unstructured mesh,CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE,61(17):5726-5741,SEP 2006/ ISSN: 0009-2509,SCI,EI。
6、 第一作者,線性與非線性波的Chebyshev廣義有限譜模擬,物理學報,56(7):3649-3654,2007.07/ISSN:1000-3290,CN:11-1958104,SCI,EI。
7、 通訊作者,多孔介質中鹽指現象的數值模擬,物理學報,57(4):2306-2313,2008.04/ISSN:1000-329,CN:11-1958104,SCI,EI。
8、 通訊作者,三維方腔溫鹽雙擴散的格子Boltzmann方法數值模擬,物理學報,55(9):4774-4782,2006.09/ISSN:1000-329,CN:11-1958104,SCI,EI。
9、 第二作者,Numerical flow simulation in the post-endoscopic sinus surgery nasal cavity,MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTIN,46(11):1161-1167,NOV 2008/ ISSN:0140-0118,SCI,EI。
10、 第二作者,Accurate void fraction calculation for three-dimensional discrete particle model on unstructured mesh,CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE,64(6):1260-1266,MAR 2009/ ISSN: 0009-2509,SCI。
11、 第二作者,Computational fluid dynamics simulation of airflow in the normal nasal cavity and paranasal sinuses,AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY,22(5):477-482 NOV-DEC 2008/ ISSN: 1050-6586,SCI收錄。
12、 通訊作者,UNSTEADY PHENOMENA IN THE DOUBLE- DIFFUSIVE CONVECTION FLOWS AT HIGH RAYLEIGH NUMBER,NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS,54(11):1061-1083,2008/ ISSN:1040-7782,SCI,EI。
13、 第二作者,Short crested wave-current forces around a large vertical circular cylinder,EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS,27(3):346-360,MAY-JUN 2008/ ISSN: 0997-7546,SCI,EI。
14、 第七作者,Impact of the Three Gorges Dam water storage on the Yangtze River outflow into the East China Sea,GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,35(5) Article Number:L05610,MAR 13,2008/ ISSN: 0094-8276,SCI,EI。
15、 第一作者, An accurate finite difference scheme for boussinesq equations, International Journal Of Computational Fluid Dynamics 18 (5): 421-430 JUL, 2004. SCI收錄。
16、 第一作者,Numerical Modeling of Multi-directional Irregular Waves incorporating 2-D Numerical Wave Absorber and Subgrid Turbulence, Ocean Engineering,Vol.30, 23-46, 2003. SCI收錄。
17、 第一作者, Numerical Simulation of Unsteady State in Natural and Thermosolutal Convection Using Boundary-fitted Coordinate System, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 13 No.8 1031-1056,2003. SCI收錄。
18、 第一作者, Numerical Simulation for Thermohaline Multiple Equilibrant System in Non-rectangular Domains, Chinese Physics, Vol.12, No.1 60-66, 2003. SCI收錄。
19、 通訊作者, Spindt型與薄膜場致發射的數值模擬與特性比較, 物理學報, No.7,3439-3443,2005. SCI收錄。
20、 通訊作者, Eulerian Simulation of Sedimentation Flows in Vertical and Inclined Vessels, Chinese Physics, Vol.14, No.3, 620-627, 2005. SCI收錄。
21、 第二作者,A Boussinesq Type Model with Boundary-fitted Coordinate System, Journal of Waterway,Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE. 127(3), 152-160, 2001。SCI收錄。
22、 第一作者,溫鹽雙擴散均衡場中的振盪現象,物理學報, Vol. 51, No. 4,828-834, 2002。SCI收錄。
23、 第二作者,A 3-Dimensional Finite Element Model for Stratified Coastal Seas, Journal of Hydraulic Enginering, ASCE., 1998, Vol.124, No.7, 699-703. SCI收錄。
24、 第二作者,Matching Boundary-Fitted Grid Generation to Physical Boundary Conditions with Applications to Natural Convection Problems, Numerical Heat Transfer, Part A, 33: 621-634, 1998。SCI收錄。
25、 第二作者,A Efficient Three-Dimensional Semi-Implicit Finite-Element Scheme for Simulations of Free Surface Flows, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol.16, 187-198 (1993)。SCI收錄。
26、 第二作者,淺水方程組合型超緊致差分格式,計算力學學報,24(1):15-21,2008/ISSN:1007-470,CN:21-1373103。
27、 通訊作者,基於VOF方法的數值波浪水槽以及造波、消波方法研究,水動力學研究與進展A輯,24(1): 15-21, 2009.01/ISSN: 1000-487, CN:31-1399/TK。
28、 第二作者,非預混燃燒中噴嘴結構布局影響火焰長度的變化,熱能動力工程,24(2):216-221,2009.03/ ISSN:1001-206,CN:23-1176/TK。
29、 第二作者,Numerical prediction of particle mixing behavior in a bubbling fluidized bed,Journal of Hydrodynamics,19(3):335-341,June,2007/ ISSN:10016058,EI收錄。
30、 第二作者,功能性鼻竇內鏡術後對鼻腔鼻竇氣流的影響,中山大學學報(醫學科學版),30(2):205-210,2009/ISSN:1000-257,CN 44-1575/R。
31、 第二作者,Analyses of the problems of multicolored wave diffraction by porous circular dock and disk,Proceedings of the Conference of Global Chinese Scholars on Hydrodynamics,18(3): 423-429,July 2006/ ISBN:7-81058-978-4,ISI 公司CPCI-S收錄,EI收錄。
32、 通訊作者,預混燃燒中火焰長度的變化規律研究,中山大學學報:自然科學版,47(5):37-43,2008.09/ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
33、 通訊作者,MM5中尺度模式對一次冷鋒天氣系統模擬結果的評價,中山大學學報:自然科學版,46(6): 114-119,2007.11/ ISSN: 05296579, CN:44-12411N,EI。
34、 通訊作者,衛生潔具形成虹吸現象的VOF模型判定方法,中山大學學報:自然科學版,46(4):36-40,2007.02/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
35、 第二作者,室內空氣環境的均勻性分析及數值模擬,水動力學研究與進展,22(4):412-419,2007.07/ ISSN:1000-4874,CN:31-1399/TK。
36、 第二作者,水流作用下漁網養殖空間變化的計算方法,海洋工程/中國海洋學會,25(1):93-100,2007.02/ISSN:1005-986,CN:32-1423/P。
37、 第二作者,氣固流化床內鼓泡行為的離散顆粒數值模擬,過程工程學報,7(3):432-438,2007.06/ISSN:1009-606,CN:11-4541/TQ,EI。
38、 通訊作者,採用非結構化網格求解顆粒流的一種數值方法,中山大學學報:自然科學版,46(3):25-29,2007.05/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
39、 第一作者,浮式養殖網箱系統的數值模擬,中山大學學報:自然科學版,45(6):1-6,2007.11/ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
40、 通訊作者,雙層玻璃幕牆的CFD模擬與設計優化,中山大學學報:自然科學版,47(Sup2),2008.11/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
41、 通訊作者,有限譜方法在求解波動問題的數值精確性分析,中山大學學報:自然科學版,47(Sup2),2008.11/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
42、 第三作者,二層海洋中波浪對透空雙圓柱的繞射作用分析,中山大學學報:自然科學版學,47(Sup2),2008.11/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
43、 通訊作者,高層建築表面的數值風洞模擬研究,中山大學學報:自然科學版/中山大學,47(Sup2),2008.11/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
44、 通訊作者,機械通風下室內熱環境的動態分析,中山大學學報:自然科學版,47(Sup2),2008.11/ ISSN:05296579,CN:44-12411N,EI。
45、 第二作者,等效網面法在模擬網的水動力特性中的應用,水動力學研究與進展,22(3):267-272,2007.05/ ISSN:1000-4874,CN:31-1399/TK。
46、 第三作者,河網節點水流連接條件處理方法研究,人民黃河,29(3):31-32,2007.05/ ISSN:1000-1379,CN:41-1128/TV。
47、 第一作者,一種高效實用的河網水動力數學模型研究,水動力學研究與進展,21(6):685-692,2006.11/ ISSN:1000-4874,CN:31-1399/TK。
48、 第四作者,基於樣條修正的河口動力問題大渦模擬模式,水動力學研究與進展,21(5):613-618,2006.09/ ISSN:1000-4874,CN:31-1399/TK。
49、 第二作者,黃茅海水域三維水動力數值模擬,武漢大學學報:工學版/武漢大學,40(5):43-47,2007.10/ISSN:1671-8844,CN:42-1675/T。
50、 第一作者,多相流局部混合型質點網格法, 力學學報, 37(3),356-362,2005.
51、 第一作者,基於大渦模擬和局部濾波同化方法的海洋環流模式,海洋學報, . 26(3),2004。
52、 第一作者,「邊界擬合坐標系下的差分有限元破開操作數法」, 力學學報, Vol. 34, No. 4, 616-621,2002.
53、 第一作者,「群沙射流結構的實驗研究」, 實驗力學, Vol.17, No. 3,289-295, 2002.
54、 第一作者,漁網水動力試驗研究及分析,海洋工程, Vol.20, No.2,49-53,59, 2002。
55、 第六主編,第十七屆全國水動力學研討會暨第六屆全國水動力學學術會議文集, 海洋出版社, 2003年12月
56、 第三主編,第十六屆全國水動力學研討會論文集, 海洋出版社, 2002年11月
57、 第三作者,蒙特卡羅法的改進:一種新型的快速演算法,第二十一屆全國水動力學研討會暨第八屆全國水動力學學術會議暨兩岸船舶與海洋工程水動力學研討會文集,1000-1008,2008.08。
58、 第二作者,鼓泡塔內氣液兩相流的離散氣泡數值模擬,第二十屆全國水動力學研討會文集/海洋出版社,217-223,2007.08。
59、 第二作者,功能性鼻竇內鏡術後對鼻腔氣流影響的初步研究,中華醫學會第十次全國耳鼻咽喉-頭頸外科學術會議論文匯編(下),645-646,2007.10。
60、 第二作者,自然電場法在水庫大壩安全評價中的應用,水工滲流研究與應用進展——第五屆全國水利工程滲流學術研討會論文集,413-417,2006.10。
61、 第二作者,軟土地基水閘的基礎防滲問題及處理,第一屆中國水利水電岩土力學與工程學術討論會論文集(下冊),699-701,2006.11。

『貳』 任冰的著作論文

Ren Bing*, Wen Hongjie, Dong Ping, Wang Yongxue. Improved SPH simulation of wave motions and turbulent flows through porous media. Coastal Engineering, 107 (2016), 14-27. 任冰, 李晨光, 蔣梅榮, 王國玉,王永學. 彈性變形對三維彈性液箱內晃盪波面的影響. 科學通報, 2015, 60: 1–10. Chenguang Li, Meirong Jiang, Bing Ren, Yongxuewang Wang,Experimental investigation into the effects of fluid-structure interaction on the sloshing waves in 3D elastic tanks. Proceeding of 36th IAHR World Congress. IAHR 2015, 28 June–3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. Meirong Jiang, Bing Ren, Guoyu Wang. Laboratory study on the hydrodynamic and structural characteristic of violent sloshing in elastic tanks. Ships and Offshore Structures, 2015, DOI: 10.1080/17445302.2015.1023067. (SCI, EI收錄) Ren Bing, He Ming, Dong Ping, Wen Hongjie. Nonlinear simulations of wave-inced motions of a freely floating body using WCSPH method. Applied Ocean Research, 2015, 50, 1-12. (SCI, EI收錄) Ren Bing, Jin Zhao, Gao Rui, Wang Yongxue, Xu Zhilin. 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Wen Hongjie, Ren Bing. 3D numerical wave basin based on parallelized SPH method. OMAE 2014, June 8-13, 2014, San Francisco, California, USA.(EI收錄) 孫見峰, 任冰, 宋子路, 王永學. 波浪對彈性支撐結構物沖擊作用試驗研究. 大連理工大學學報, 2014, 54(2): 222-227. 崔焱, 姜峰, 任冰. 波浪作用下斜坡上護面塊體內部應力分布數值模擬. 海洋工程, 2014, 32(5): 78-84. 宋子路, 任冰, 孫見峰, 劉明, 王國玉. 彈性支撐水平板上的波浪沖擊壓力試驗研究. 水動力學研究與進展, 2014, 29(4): 435-443. 蔣梅榮, 任冰, 溫鴻傑, 王永學. 彈性液艙內液體晃盪實驗研究. 海洋工程, 2013, 31(5): 1-10. He Ming, Ren Bing, Jiang Feng, Ma Chunli, Simulation of dynamic coupling between waves and a free-floating rectangular box by smoothed particle hydrodynamics. OMAE2013, June 9-14, 2013, Nantes, France, OMAE2013-10286.(EI收錄) 任冰, 金釗, 高睿, 賀銘, 王永學. 波浪與斜坡堤護面塊體相互作用的SPH-DEM數值模擬. 大連理工大學學報, 2013, 53(2): 241-248. Ding Zhaoqiang, Wang Guoyu, Ren Bing. Three dimensional numerical simulation of wave slamming on an open structure. Journal of Hydrodynamics, 2012, 24(4):526-534. 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『叄』 哪位老師能夠說明一下「波浪水槽無反射造波系統」的相關知識

有關於「波浪水槽無反射造波系統」專題報告
復合式結構物

消波特性探討
學號:M93520057
姓名:林建明前言
台灣為一四面環海以出口為導向的海洋國家,經貿往來運輸主要仰賴船運;因此,如何提供一規劃設計完善的港埠設施,將關系運輸效率及影響整體國家經貿成長.港埠建設之成效,取決於是否能夠提供較靜穩水域,以確保船舶航行,泊靠及裝卸作業之安全;加上人民所得提高,然而個人的生活休閑品質要求也相對提高,而藍色公路是近期內蓬勃發展的一項觀光休閑活動,遊艇港所需要求的港池靜穩度需較平穩,有些遊艇港是季節性的開放,若能在季風強時或台風侵入時,能使防波堤受到最小破壞是必要的,則浮式結構物具備了這項條件,所以本實驗將針對有關浮式結構物方面的消波特性,進行一系列的探討.
二,實驗目的
利用本校海洋大學河工系一館地下室水動力實驗室之斷面水槽,進行水工模型實驗,探討復合式消波結構物的消波特性;結合前人研究〔許駿祥(2004),劉奕宏(2004)〕,組合成復合式消波結構物,所以本實驗將浮式結構物配合多孔隙消波結構物作為研究對象,探討復合式消波結構物的消能探討,期能設計一有效消減波能的結構,可提供作為後續研究與實際設計之參酌.

實驗儀器設備
2-1 實驗設備
本實驗所使用的儀器設備包括:斷面水槽,造波設備及波高資料擷取系統.
2-2 斷面水槽
本實驗利用本校台灣海洋大學河海工程學系一館地下室「水動力實驗室」內之斷面造波水槽中進行.如下圖所示,該水槽總長28m,寬0.8m,高0.8m;其兩端為混凝土所鋪設而成,底部為高0.6m之混凝土基座,中間觀測段,兩側鑲嵌透明強化玻璃,厚度為1cm.
斷面水槽示意圖
2-3 造波機
造波裝置為加拿大國家水利研究所(CHC/NRC)及DAVIS公司所制,屬於活塞式造波機(piston type wave generator).如下圖所示,藉由控制箱面版輸入不同之造波周期,經由控制盒傳送訊號以驅動造波機造波.
活塞推拉式造波機
2-4 波高資料擷取設備
波高資料擷取設備包含容量式波高計(capacitance wave gauge),波高增幅器(amplifier)及波高資料擷取電腦系統(NDAC).WG-50 容量式波高計原先系由加拿大環保署的國家水利研究所所設計,而授權由Richard Brancker Research(RBR)公司生產製造.NDAC為造波機控制及資料擷取軟體,採用Windows圖形顯示介面.而GEDAP及GPLOT則使用批次指令執行.GEDAP的主要功能是產生可供NDAC使用的控制訊號,其次為分析由NDAC程式所擷取到的儀器訊號.而GPLOT則可將造波機控制訊號或是儀器所擷取到的訊號繪成圖形.整個系統的示意圖如下圖所示:
軟體操作系統架構圖
2-5 本實驗架構
(1)本實驗以劉奕宏學長為主軸,搭配許駿祥學長的實驗配置.
劉奕宏(2004)-結論
相同厚度下,當孔隙率為0.6時,能達到最佳的消波效果.多孔隙結構物的反射率會隨著無因次波數的增加而遞減,當KB=1.2附近時,反射率到達最低點;當通過最低點之後,反射率又隨著無因次波數增加而遞增;當無因次波數到達某一值之後,反射率的曲線才趨於平衡.相同的孔隙率,相同厚度的情形下,有效水深愈小,對於長周期波而言,愈能降低其反射率,本實驗為例,q=0.45會得到最佳之消波效果.
(2)許駿祥學長部份,取其消波效果較好條件進行試驗.
許駿祥(2004)-結論
入射波浪波高的大小對反射率的影響並不顯著.排列方式Type1(通水面積大的情況)消波效果優於Type2.當無因次周頻率<1.5時,高度增加,反射率遞減.反射率隨著孔隙率愈大其減小趨勢愈顯著.
2-6 本實驗背景
劉奕宏(2004)
水深為0.5公尺,波高固定為4公分,孔隙率為0,0.4,0.5,0.6,相對厚度(B/h)為0.60,0.77,0.95,q值取0.45.
許駿祥(2004)
浮式結構物取其Type1(通水面積大的情況),模型高度取D4(10.16cm),孔隙率為0,0.4,0.5,0.6.
2-7 實驗示意圖
2-8 波浪條件
T
周期 sec
L
波長 m
0.50
2.01
4.07
0.75
1.64
3.17
1.00
1.42
2.62
1.25
1.27
2.23
1.50
1.16
1.94
1.75
1.07
1.71
2.00
1.00
1.52
2.25
0.95
1.37
2.50
0.90
1.24
2.75
0.86
1.13
3.00
0.82
1.04
3.25
0.79
0.96
3.50
0.76
0.90
三,實驗方法與步驟
本實驗步驟及方法如下:
(1)波高計率定
將容量式波高計固定於可上下垂直移動之固定架上,並於水槽中直接進行率定工作.率定時首先用酒精擦拭波高計測線以除去表面的污垢,接著調整固定架旋轉鈕,使波高測線的中心點位置與靜水面對齊,並執行NDAC程式的Sensor Calibration,選取波高計頻道,開始取樣,然後再次調整波高計固定架旋轉鈕使其分別依次向上和向下移動5公分,並於移動完畢之後隨即啟動取樣,重復以上過程經由程式做波高計的回歸分析,則可得到此波高計之率定曲線方程式與其最佳量測之范圍.
(2)實驗中需隨時檢測水位,以避免水量溢出,蒸發或減少,以確保
造波水深為固定值.
(3)透過電腦控製造波機以產生實驗所需要之波浪條件.
(4)資料擷取
本次實驗取樣頻率為20Hz,由於造波板至結構物距離為21.4公尺,資料擷取應在二次反射發生之前.
(5)在水槽側邊架設數位相機及告示牌,記錄每一次造波的過程.
(6)造波完畢,將實驗中所得的波高資料加以分析,並更換下一組實驗所需之模型.
(7)進行下一組實驗,並進行資料分析.
(8)資料分析部分本文主要探討的是反射率變化,方法是利用Goda and Suzuki (1976)之二點法分析,分析方法詳見附錄.
四,預期成果
本實驗將從三種模型配置情形下去探討消波特性:
(1)固定厚度,孔隙率,改變浮體孔隙率.
(2)固定厚度,浮體孔隙率,改變孔隙率.
(3)改變厚度,固定,孔隙率.
* 為後方多孔隙結構物孔隙率,為前方浮體孔隙結構物孔隙率.
最後再從結果中去列出:
(1)探討出本實驗最佳配置.
(2)比較前人研究之最佳配置.
(3)在雙重消波結構物下,應得更加消波效果.參考文獻
1.許駿祥(2004)"多孔隙浮式結構物之消波特性探討",國立台灣海洋大學,碩士論文.
2.劉奕宏(2004)"多孔隙結構物之消波特性探討",國立台灣海洋大學,碩士論文.

『肆』 電動缸用在哪裡

電動缸可以應用在工業機械行業中,如工業自動化生產線上,坐標機械設備,數控車床,磨具零件操作,自動調整操作,紡織機械設備繞線機量程,工業設備原件加工,汽車電子產品壓片機等行業。
可以用於實驗儀器設備,如高頻率沖擊性台,造波機,高頻率振動平台,食品醫葯行業,測試儀等.
可以搭建多自由度平台,如三自由度平台,六自由度平台,動感座椅,飛行模擬平台,動感影院,地震模擬平台等.
可以用於軍事科技領域,如車身電動式校正組織,雷達探測固定支架,大炮仰俯驅動器設備,巡航導彈起豎架,巡航導彈機殼翻轉機,排雷設備臂,抓彈組織等。

『伍』 幫我下個文章吧,推板式造波機控制系統設計及模擬造波實驗 徐翔。中山大學的。 謝謝了 [email protected]

真不好意思 這個貌似不能下載

『陸』 廣東省水利水電科學研究院的機構設置和科研平台

該院下設水力工程與防洪減災研究所、河流海岸工程研究所、農業水利與水保生態工程研究所、岩土工程研究所、結構材料研究所、水利信息與自動化研究所、農村水利水電工程研究所,及勘測設計院、水利水電加固工程公司、經濟開發公司等科技開發實體。建有廣東省水動力學應用研究重點實驗室、廣東省水利重點科研基地和廣東省水利試驗基地,擁有大型現代化試驗廳和其他專業試驗室20多個,面積70000多平方米,配備了基於工業乙太網的新型水力物理模型試驗測控系統,並裝備有目前國際先進水平的三維造波機、移動式二維造波機、風浪水槽、地震儀和地質雷達等先進科學儀器設備1000多台(套)。廣東省水利工程質量檢測中心站、廣東省電站泵站測試中心、廣東省水利水電科技情報中心、廣東省中心灌溉試驗站、廣東水利水電編輯部、水利部廣東檢索查新工作站均設在該院。

『柒』 水動力彌散

在孔隙介質,如砂或多孔岩石中,水的流動,從宏觀尺度上來看,沿著流線方向流動,這可根據達西定律,由含水層中的水頭計算出來。然而,在微觀尺度上,每個粒子沿彎折的路徑,通過顆粒間的空隙運移。因此,對某一情形,從宏觀尺度上,流動速度各處都是一樣的,而從微觀尺度上看則不然。水顆粒通過介質顆粒間迷宮般的路徑作隨機運動,其流動速度不斷發生著改變。如果一種染色物質在給定點上被快速注入這樣的含水層中,那麼其分子的物質傳輸一方面沿流線通過對流進行,同時,另一方面微觀尺度上水流的隨機運動使其分散開來。實驗表明,橫向彌散的數量與其縱向彌散不同,這種分散效應被稱之為水動力彌散。Bear(1972)對此進行過詳細的討論。

水動力彌散有三種機制。第一種是發生在每個孔隙通道中,水流為層流。這是最普遍的情形,在這些通道中,在中心運移的分子速度最快,而緊鄰固體牆的分子運移最慢。第二種導致縱向彌散作用的機制是由於不同孔隙通道由於其寬度不同,因而流速相應發生變化造成的。第三種機制是由於孔隙通道的分叉作用引起水流的變化,這與隨機運動非常相似,因為每個分子在孔隙分叉以前以自由的方式運移著,直到分叉時,被迫向統計的新方向運移。這種機制主要控制著橫向彌散。

圖3.10 a說明了孔隙介質通道網路的統計分布方向、寬度和長度,還顯示了單個分子在介質中運移的隨機路徑。圖3.10 b說明了單個通道中速度分布如何受不同的橫截面影響。這種速度分布同樣會引起彌散,因為在中間的粒子運移速度比邊緣的快。

與橫向彌散作用有關的擴散系數與平均通道長度和平均速度(υ)等隨機運動參數有關。孔隙介質的特徵長度是平均粒徑(d),因此,用這個代表隨機運動中平均距離的長度,可將與橫向彌散有關的擴散常數表示為

圖3.10(a)孔隙介質中的隨機運動;(b)顆粒間單通道中的速度分布

岩溶作用動力學與環境

這個關系式是通過實驗發現的,Pe在1~10之間時成立。Pe=υ·d/D,可用Pe來比較橫向擴散系數和分子擴散系數(Bear,1972)。

當Pe>0.5時,縱向擴散系數與橫向擴散系數,可由下列實驗確定的關系給出:

岩溶作用動力學與環境

到目前,我們討論了注入物質的質量傳輸,但水動力擴散也控制著構成孔隙介質的顆粒中的礦物溶解條件下的物質傳輸。

如果水在長度為l、寬度為W的孔隙通道中流動,並溶解介質顆粒中的物質,那麼會在時間Td內在與孔隙壁垂直的方向形成濃度梯度。與溶解的邊界條件有關,Td可由方程(3.22)或(3.25)計算獲得。

這種濃度梯度的形成是液體中的每個粒子分子擴散的結果,粒子在通道中滯流的時間t=l/υ。過了這個時間以後,溶液離開通道,發生混合作用。比率Td/t決定了混合作用的數量。當Td/t≫1時,混合作用將破壞由分子擴散建立的濃度梯度。在宏觀尺度上,這時的濃度梯度由具有高擴散系數De的機械彌散所決定。在Td/t≪1 時,可以忽略彌散,此時,分子擴散決定著溶解過程。注意t/Td的值與Peclet數大致相等。在紊流和孔隙流中,水動力條件決定著擴散系數,因此,在每一個溶解過程的中都必須考慮它。

『捌』 浙江海洋學院船舶與建築工程學院的學院硬體

學院還設船舶工程研究所、建築科技研發中心、岩土測試中心等三個研究機構,已經建成建築環境與設備工程實驗室、船舶與漁具水動力實驗室、船舶設計與建造實驗室、土木工程實驗室、基礎力學實驗室等五個實驗室,是「浙江省船舶先進製造技術研發中心」牽頭單位,擁有船模拖曳水池、結構靜動力載入裝置等重型實驗設備,有先進的FD/CAE/CAD/CAM軟體系統以及高性能工作站等。

『玖』 水動力學實驗的力學過程的模擬理論

水動力學實驗理論 水動力學實驗理論包括力學過程的模擬、實驗方案的優化、測試系統的設計、實驗數據的處理等問題。以下只論述第一個問題。力學過程的模擬理論(又稱模型理論)是模型實驗的理論依據。模型實驗的正確提法,模型實驗結果轉用到原型上去,都是以量綱分析和相似律為基礎的。
水動力學實驗主要涉及慣性力(見達朗伯原理)、重力和粘性力。假定所考慮的問題可用特徵長度L、特徵速度U、流體密度ρ、重力加速度g和流體的動力粘性系數μ來表徵, 則上述三種力的數量級就分別為 、 和μUL。三種力大小的比例關系將隨著模型尺寸而改變。但是,只有上述三種力相對大小不變,模型流動才能與原型流動相似。
根據量綱分析,在具有獨立量綱的物理參量的數目為5的情況下,可組成兩個獨立的無量綱參數。在以上所考慮的問題中,兩個獨立的無量綱參數是弗勞德數和雷諾數(其前者代表慣性力同重力量級之比,後者代表慣性力同粘性力量級之比。根據相似理論,若兩個流動是相似的,則兩者的所有無量綱參數的值對應相等。反之,若兩個流動中的所有無量綱參數值,包括邊界幾何參數的比值,都對應相等,則此兩個流動是相似的。在只考慮慣性力、重力和粘性力的具有幾何相似邊界的兩個流動中,若一個流動的弗勞德數和雷諾數分別等於另一個流動的弗勞德數和雷諾數,且兩個流動都是定常的(對於非定常流動,則要考慮另一個代表非定常特性的無量綱參數,如斯特勞哈爾數,它在流動中的值也應相等),則其他各無量綱參數,如壓力系 、阻力系 (p為壓力,D為阻力)等,在兩個流動中的值也都會相等,從而兩個流動是相似的。弗勞德數和雷諾數就是只考慮上述三種力的動力相似准數。
在水動力學實驗中,除了考慮上述三個主要力以外,有時還要考慮其他參量,例如表面張力和聲速。在液體和氣體(或固體)的交界面上有表面張力作用在液體上。表面張力作用在液面上的壓力為:

式中γ為表面張力(0~30℃范圍內水和空氣交界的自由面上的γ值從0.076牛頓/米到0.071牛頓/米); 與 是自由面的兩個主曲率半徑(曲率中心在曲面外面時為正)。由上式可知,只有在液面曲率很大(曲率半徑很小)時,如在毛細流動、空化起始過程和漣波運動中,才要考慮表面張力。表示慣性力同表面張力量級比值的相似數是韋伯數We: 。
為了減小表面張力不相似的影響,水動力學實驗中實驗模型縮比不能過小。
水動力學實驗中另一個相似數馬赫數是反映流體的彈性或可壓縮性的無量綱參數,定義為:Ma=v/c,式中v為流動速度;c為流體中的聲速。水中聲速約為1500米/秒,水動力學中經常遇到的流速比此值小很多,因此,水動力學實驗大多是不考慮馬赫數的。
當流速比較高或壓力比較低以致流場中有氣泡存在時(如入水、出水時),水動力學實驗中還要引進代表空泡內外壓力差(p-pc)的無量綱數,即空化數:

式中p為流場內的特徵壓強; 為空泡內的壓強。當空泡中的介質主要為液體蒸氣時pv為流場介質的飽和蒸氣壓強。當空泡中同時有氣體和液體蒸氣時, , 為氣體分壓。空化數是表示水流是否容易發生空化的參數,空化數愈小愈容易發生空化。

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