沥青发泡腔内多相流场解析与试验的对比评价,建筑材料论文.docx
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1、沥青发泡腔内多相流场解析与试验的对比评价,建筑材料论文内容摘要:为制定沥青发泡腔构造设计的评价机制,提出了基于沥青发泡腔内多相流场解析与试验的比照评价方式方法,即建立沥青发泡经过动力学模型,以解析不同发泡腔构造下的多相流场分布。通过解析结果与试验数据的比照,验证了上述模型的有效性;进而建立发泡腔构造设计的评价指标,与试验数据进行比照分析后,得到了沥青发泡腔构造设计的评价机制,且在一定程度上揭示了沥青发泡机理,即发泡腔内沥青与水的混合均匀度越差、温度波动越大、水蒸气越少,则沥青发泡效果越好,发泡腔构造设计越合理。 本文关键词语:沥青发泡腔;构造设计;多相流场;比照评价 沥青发泡技术以其宏大的经济
2、效益和环保价值,在道路施工中得到越来越广泛的应用。因此,国内外学者对沥青发泡机理、泡沫沥青特性评价指标做了大量研究,通过试验测试研究了影响沥青发泡质量的因素和最佳发泡条件,并提出了沥青发泡质量控制方程及其参数化模型。 以上研究的共同点是:均研究了沥青发泡条件对沥青发泡效果的影响,但并未研究沥青发泡经过中发泡腔内多相流场与沥青发泡效果的关系,且未提出沥青发泡腔构造设计的评价机制。 为此,本文建立了沥青发泡经过的动力学模型,通太多相流场解析与试验数据比照,验证模型的有效性,在这里模型的基础上提出沥青发泡腔构造设计的评价指标,得到沥青发泡腔构造设计的评价机制,且在一定程度上讲明沥青发泡的机理。 沥青
3、发泡经过动力学模型沥青发泡是具有相变和热交换的复杂的强非线性动力学经过。沥青被加热至160以上,以一定压力喷入发泡腔,此时处于环境温度下的水和压缩空气从另一个喷口以一定压力喷入发泡腔,三者在发泡腔中接触,水分迅速蒸发,进而使沥青产生爆炸泡沫,体积膨胀至原来的10至20倍,这时沥青黏度急剧下降,与混合料具有较好的裹覆性。 沥青发泡经过如此图1所示,发泡腔通常是圆柱体,上部开口为沥青喷口,左右两侧为水和空气喷口,泡沫沥青从发泡腔底部喷出。该经过在发泡腔内的流动是三维流动问题,但按三维流动问题来分析多相流非常困难。为了简化模型,本文用二维数值模拟来反映发泡腔内的流场情况。 采用计算流体力学软件CFD
4、对沥青发泡经过中发泡腔内多相流场进行二维数值模拟,选择volumeoffluidVOF模型,由于VOF模型适用于相变及热交换的多相流场,而沥青发泡是具有复杂相变和热交换的多相流经过。 根据VOF模型进行参数设置,把空气相作为可压缩相,采用默认值;沥青密度设为1092kg/m3,温度设为160,热传导系数设为0.628W/m K,沥青的动力黏度通过插值设定,插值点如表1所示;水温设为20,密度为1000kg/m3,热传导系数设为0.6W/m K,动力黏度设为0.001003Pa s. 选用带旋流修正的k-ε湍流模型,利用PISO算法对控制方程进行离散化处理,通过对连续性方程、动量
5、守恒方程、能量守恒方程的连续迭代求解,能够得到发泡腔内多相流场的数值解析结果,为更精到准确地描绘叙述沥青发泡经过提供理论基础。 沥青发泡腔多相流场解析通用标准构造发泡腔流场的数值解析在上述动力学模型的基础上,以通用标准构造发泡腔为研究对象,根据试验实际情况,空气入口压力设定为0.3MPa,水入口速度设定为6.64m/s,沥青入口速度设定为22.748m/s.利用计算流体力学软件对动力学模型进行数值解析,得到发泡腔中沥青、水、水蒸气、空气的多相流场分布,如此图2所示。 由图2可见,压缩空气将高温沥青压向水入口处,让高温沥青和水充分接触;高温沥青使水充分蒸发,进而使沥青急速膨胀,产生爆炸性泡沫,即
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