【摘 要】
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水生动物生存的环境千变万化。自然界中,水生动物生存的环境总是存在着各种各样的旋涡。已有的研究表明,水生动物在复杂涡流场中游动时,具有改变自身游动方式以利用流场中的旋涡
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水生动物生存的环境千变万化。自然界中,水生动物生存的环境总是存在着各种各样的旋涡。已有的研究表明,水生动物在复杂涡流场中游动时,具有改变自身游动方式以利用流场中的旋涡来增进自身游动的能力。关于鱼类如何利用钝体后的复杂涡流场节省游动能量消耗已有实验和数值方面的研究,而蝌蚪这样的非流线体型生物在钝体后游动的涡干扰机理尚不明了。 本文使用OpenFOAM对二维蝌蚪模型在半圆柱后的波动游动以及三维蝌蚪模型在圆球后的波动游动进行了数值模拟。通过求解非定常不可压缩纳维斯托克斯方程组,研究非流线体形的蝌蚪在圆柱及圆球后尾迹中的波动游动。揭示了蝌蚪在各种流场环境中游动的流动特征及推进机制,探讨了流场条件和蝌蚪运动参数(如蝌蚪的波动频率、蝌蚪与钝体之间的距离和钝体的尺寸等)对蝌蚪游动的影响。 研究表明,蝌蚪在钝体后的涡流场中波动游动时,有三个推力来源:钝体尾迹旋涡形成的前缘吸力和蝌蚪身体两侧的局部逆流,以及蝌蚪尾迹中的向后的局部高速射流。二维蝌蚪模型在半圆柱后以不同的摆动频率游动,其尾迹涡干扰模态可以分为:躲避模式、破坏模式和混合模式,其中躲避模式类似于鱼类的“卡门步态”最为节能,而破坏模式则可获取最大推力。改变蝌蚪与半圆柱之间的距离,可观察到三种不同的流场特征:半圆柱后无卡门涡街、半圆柱后形成不完整的卡门涡街以及半圆柱后形成完整的卡门涡街。改变半圆柱的直径,半圆柱的脱涡频率以及卡门涡街的宽度也随之改变,进而改变流场的特征。三维蝌蚪模型在圆球后游动时,圆球上脱出的旋涡会在蝌蚪的头部断裂,增强头部的前缘吸力,且圆球尾迹涡会直接进入尾迹,不会停留在蝌蚪尾部。
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