内爆加载下界面不稳定性和湍流混合数值模拟研究

内爆加载下界面不稳定性和湍流混合数值模拟研究
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DOI:
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发表时间:
2020
期刊:
中国科学
影响因子:
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通讯作者:
陶钢
陶钢
中科院分区:
其他
文献类型:
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作者:
王涛;汪兵;林健宇;钟敏;柏劲松;李平;陶钢

文献摘要

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本文采用可压缩多介质黏性流动和湍流数值模拟代码MVFT, 研究了球形汇聚几何中内爆加载Air/SF6扰动界面导致的界面不稳定性和湍流混合的演化规律和物理机制. 结果表明, 这种条件下会发生复杂的波系演化, 进而导致界面不稳定性和湍流混合也具有复杂的演化规律. 冲击波首次加载Air/SF6扰动界面后诱发ichtmyer-.Meshkov (RM)不稳定性; 然后扰动界面向心加速运动, 此时会发生Rayleigh-Taylor (RT)不稳定性; 接着扰动界面逐渐转为向心减速运动, 此时发生SF6加速Air的致稳效应, 它会抑制界面不稳定性和湍流混合的发展, 使湍流混合区(TMZ)宽度增长速度逐渐减小, 当RT致稳机制逐渐增强并占绝对主导时, 湍流混合区宽度出现负增长. 当透射冲击波聚心反弹后, 对湍流混合区形成的是一个准等熵斜波-冲击波-泰勒波的二次加载过程, 沿重/轻介质方向产生的是加载-加载-卸载效应. 准等熵斜波加载也会对RT致稳机制有贡献. 反射冲击波加载又会诱发RM不稳定性, 而泰勒波加载会诱发RT不稳定性, 二次加载产生的反射波聚心又反弹, 进而重复准等熵斜波-冲击波-泰勒波的加载过程. 汇聚几何所特有的Bell-Plesset (BP)效应会促进界面不稳定性和湍流混合发展. 在球形汇聚几何中内爆加载所诱发的界面不稳定性和湍流混合发展过程中, RM不稳定性、RT不稳定性、BP效应和RT致稳机制存在互相竞争机制. 湍动能分布显示湍流混合区发展沿径向是不对称的, 不同方向湍动能分量和能谱结果表明湍流混合区发展还具有强的各向异性.