System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法技术_技高网

一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法技术

技术编号:40546053 阅读:6 留言:0更新日期:2024-03-05 19:03
本发明专利技术涉及一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,包括:根据粒子形状和大小对接触运动方式的影响设定粒子形状;根据接触力的切向分量和法向分量设定滑轮判据;根据静电力和摩擦力做功对电荷转移的影响,根据能量密度对电荷转移动态模型进行修正;根据粒子接触前后的质心运行速度设定法向和切向恢复系数,计算旋转能量和滑动能量损失,并基于碰撞前后线性动能的变化得到接触力做功的计算公式,进而得到超音速流场中粒子滑滚接触修正后的动态极限电荷。本发明专利技术通过考虑粒子形状和运动方式的影响,以及能量密度的修正,提高了极限电荷的预测精度,对超音速下的动态极限电荷进行修正,能够更好地分析超音速流场下的摩擦起电特性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及超音速飞行器,尤其涉及一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法


技术介绍

1、流速增大到超音速后,高速流场会导致飞行器尤其是超音速飞机机翼表面形成强烈的分离流,导致部分粒子随流场分离不再发生碰撞,而对于仍能碰撞的粒子,超音速湍流场会使得粒子运动方式更加复杂,且高速的撞击可能导致粒子剧烈形变,但现有研究未充分考虑流场特性对粒子运动和接触方式的影响,通常基于粒子自由落体碰撞或斜坡滚动进行摩擦起电建模及分析,这导致分析结果只能作为低速层流下电容模型的补充修正,在对高速流场下的摩擦起电进行分析时会造成较大的误差,难以准确描述超音速流场下的电荷转移情况,进一步会严重影响超音速飞机沉积静电起电特性的评估。因此需要重点考虑流场特性对粒子运动和接触方式的影响,通过接触过程的关键参数提出对应的转移电荷修正方法。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有技术的缺点,提供了一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,解决了现有技术只能作为低速层流下电容模型的补充修正,并不适合超音速流场中的电荷转移研究分析的问题。

2、本专利技术的目的通过以下技术方案来实现:一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,所述修正方法包括:

3、步骤一、根据粒子形状和大小对接触运动方式的影响设定粒子形状;

4、步骤二、根据接触力的切向分量和法向分量设定滑轮判据,判断粒子的滑动和滚动运动方式;

5、步骤三、将电荷密度转化为电荷密度转移速率,根据接触面周围饱和后的载流子分布,结合静电力和摩擦力做功对电荷转移的影响以及能量密度,建立电荷转移动态模型并进行修正;

6、步骤四、根据粒子接触前后的质心运行速度设定法向和切向恢复系数,计算旋转能量和滑动能量损失,并基于碰撞前后线性动能的变化得到接触力做功的计算公式,进而得到超音速流场中粒子滑滚接触修正后的动态极限电荷。

7、所述步骤一具体包括以下内容:

8、将粒子形状和大小作为影响接触运动方式的关键因素,并结合粒子运动方式,设定粒子二维形状为椭圆形,其长轴为2a,短轴为2b;

9、设定短轴与长轴之比的圆度比ε(=b/a)来表征粒子几何形状,并设定坐标系(x,y)为平面的切向和法向,坐标系(x′,y′)为平面外的水平和垂直坐标。

10、所述步骤二具体包括以下内容:

11、设定粒子受力的切向分量为法向分量为接触力的切向分量为法向分量为粒子受到作用方向是-y′方向的外力为fd,此时接触面法向和切向分量分别为

12、根据hertz接触理论,由法向形变距离dy乘以弹性常数k得到接触力的法向量

13、设定在界面处库仑摩擦的摩擦系数为μ,且与切向形变距离dx成正比,得到的最大值即为库仑极限,即将库仑极限作为滑滚判据,并根据接触应力的切向分量判断滚动和滑动运动方式。

14、所述步骤三具体包括以下内容:

15、将电荷密度形式表示的电荷转移模型转换为电荷密度转移形式表示,其中,q为粒子局部带电量,ac为接触面积,r0为接触器电阻,σ0为初始面电荷密度,σ为面电荷密度,ac为单位接触面积,τc为充电时间,即电荷密度为σ的粒子表面与壁面的电荷转移速率为其中,τc为电容模型充电时间常数,可以表示为τc=rc,式中c为接触面等效电容,σsat为饱和面电荷密度,tc为接触时间;

16、设界面单位面积的有效电容为κ,则静态接触的能量密度为其中,v为静态触点的接触电位差,ac为基于hertz接触理论得到的接触面积;

17、设定在界面应力做功w,则其做功的一部分导致动态饱和电荷密度增加到σs,表示为其中,η为做功转换效率;

18、则粒子滑动、滚动导致的动态极限电荷密度表示为

19、所述步骤四具体包括以下内容:

20、根据粒子接触前后的质心运动速度设定法向和切向恢复系数,记反弹后粒子质心的法向和切向恢复系数表示为和其中,vni、vnr为接触前法向和切向速度,vti、vtr为接触后法向和切向速度,速度恢复系数可以基于拍照法碰撞试验测试,或通过仿真软件获得恢复系数曲线;

21、根据接触前后速度关系,将滚动角速度表示为则反弹球体绕中心的旋转能量为在法向碰撞中,弹性波传播和导致en<1的滑动摩擦耗散能量为

22、切向能量损耗包括旋转能量损失erot和导致切向恢复系数减少的其他耗散过程的能量损耗esl,因此转换为ei-er=erot+edis+esl;

23、因此,,滑动摩擦耗散edis和导致切向恢复系数减少的其他耗散过程的能量损耗esl做功均对电荷转移有影响,则界面应力做功w表示为w=edis+esl,并加入能量修正项ev以修正超音速流场传热及熵增过程的影响,得到w=edis+esl+ev;

24、根据接触面积ac得到超音速流场中粒子滑滚接触修正后的动态极限电荷为其中,c=κac为等效电容,κ为界面单位面积的有效电容。

25、本专利技术具有以下优点:一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,通过考虑粒子形状和运动方式的影响,以及能量密度的修正,提高了极限电荷的预测精度,对超音速下的动态极限电荷进行修正,能够更好地分析超音速流场下的摩擦起电特性。

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【技术保护点】

1.一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于:所述修正方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于:所述步骤一具体包括以下内容:

3.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于:所述步骤二具体包括以下内容:

4.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于,其特征在于:所述步骤三具体包括以下内容:

5.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于,其特征在于:所述步骤四具体包括以下内容:

【技术特征摘要】

1.一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于:所述修正方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在于:所述步骤一具体包括以下内容:

3.根据权利要求1所述的一种基于滑动、滚动做功的摩擦起电动态极限电荷修正方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴飞窦宇奇赵一硕
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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