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文檔簡介
1、本文針對某款轎車,利用CATIA軟件建立了某轎車1:1模型,利用前處理軟件Gambit生成計算區(qū)域網(wǎng)格、設(shè)置邊界條件,利用FLUENT軟件進行仿真計算,利用FLUENT和Tecplot對計算結(jié)果進行后處理。計算中采用RNG湍流模型,控制界面的物理量應用二階迎風差分格式獲得,并運用SIMPLEC壓力修正法進行迭代。本論文主要工作如下:
(1)通過對比分析汽車前端兩種形式的進風口和發(fā)動機艙上方增加出風口三種情況,得出如下結(jié)論:
2、汽車前端只有一個進風口的情況下,發(fā)動機迎風面的高壓區(qū)偏上,并且高壓區(qū)的壓力明顯低于增加輔助進風口的情況;在只有一個進風口、增加輔助進風口和增加輔助進風口與出風口這三種情況下,發(fā)動機艙內(nèi)上方區(qū)域的氣流流速是逐漸增加的趨勢;比較三種情況下仿真得出的發(fā)動機艙內(nèi)散熱所需的冷卻空氣量與實際所需要的空氣量,汽車前端只有一個進風口的情況不能滿足發(fā)動機艙內(nèi)的散熱需求,而其余兩種情況下能夠滿足散熱需求;不同進出風口方式對汽車的動力特性有很大影響:增加輔助
3、進風口的模型,空氣阻力大于只有一個進風口模型的情況;發(fā)動機艙上方增加出風口的模型,空氣升力明顯小于沒增加出風口模型的情況。
(2)利用改進的車型模擬汽車靜止和5m/s、10m/s、15m/s、20m/s不同車速的情況,研究車速對發(fā)動機艙內(nèi)流場的影響。通過分析y=500mm截面處的壓力,汽車靜止時,發(fā)動機迎風面的高壓區(qū)偏右,隨著車速的提高,發(fā)動機迎風面的高壓區(qū)向中心移動,由于從進風口進入的正面氣流與風扇產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)氣流的相互影
4、響,又在發(fā)動機迎風面兩側(cè)產(chǎn)生兩個高壓區(qū)。另外,當汽車靜止時,從發(fā)動機艙內(nèi)排出的氣流是從艙底向各個方向散出;當汽車行駛時,排出氣流是流向車底后方的,并且隨著車速提高,向車底后方排出的氣流越多。
(3)利用FLUENT中的移動壁面邊界條件模擬汽車的地面效應。計算中采用RNG湍流模型,控制界面的物理量應用二階迎風差分格式獲得,并運用SIMPLEC壓力修正法進行迭代,分別計算了含有地面效應和不含地面效應的兩個模型,計算結(jié)果包括發(fā)動
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