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第19卷第6期
空气/SF$_6$界面Richtmyer-Meshkov不稳定性引起湍流混合的验证

图林·卡曼&瑞安·霍利

国际期刊数字。分析。国防部。,19(2022年),第822-838页。

在线发布:2022-09

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  • 摘要

由于流体动力不稳定性导致的湍流混合在广泛的科学和超新星爆炸和惯性约束聚变等工程应用。实验、理论和数值研究有助于我们理解流体动力学在这些重要问题中,流体之间的界面不稳定。在本文中,我们提出了一种用于Richtmyer-Meshkov数值模拟的更加精确和稳健的前沿跟踪方法估计增长率的不稳定性(RMI)。柯林斯单模激波管实验和Jacobs 2002[1]对两次冲击强度$(M=1.11$和$M=1.21)$进行了验证RMI仿真。比较了基于Jiang和Shu[2]的经典五阶加权本质无振荡(WENO)格式和Yang的人工压缩[3]的模拟结果柯林斯和雅各布斯2002年的激波管实验。我们使用在${\rm air}/SF_6$接口的二维RMI上使用WENO方案进行前向跟踪。我们实现了早期界面位移和振幅增长率在马赫数$M=1.11.$A的模拟和实验早期振幅相差4%在精细网格模拟和Collins和Jacobs的$M=1.21$实验之间观察到2002

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35Q31、76F25、60A10

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由于流体动力不稳定性导致的湍流混合在广泛的科学和超新星爆炸和惯性约束聚变等工程应用。实验、理论和数值研究有助于我们理解流体动力学在这些重要问题中,流体之间的界面不稳定。在本文中,我们提出了一种用于Richtmyer-Meshkov数值模拟的更加精确和稳健的前沿跟踪方法估计增长率的不稳定性(RMI)。柯林斯单模激波管实验和Jacobs 2002[1]对两次冲击强度$(M=1.11$和$M=1.21)$进行了验证RMI仿真。比较了基于Jiang和Shu[2]的经典五阶加权本质无振荡(WENO)格式和Yang的人工压缩[3]的模拟结果柯林斯和雅各布斯2002年的激波管实验。我们使用在${\rm air}/SF_6$接口的二维RMI上使用WENO方案进行前向跟踪。我们实现了早期界面位移和振幅增长率在马赫数$M=1.11.$A的模拟和实验早期振幅的4%差异在精细网格模拟和Collins和Jacobs的$M=1.21$实验之间观察到2002

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由于流体动力不稳定性导致的湍流混合在广泛的科学和超新星爆炸和惯性约束聚变等工程应用。实验、理论和数值研究有助于我们理解流体动力学在这些重要问题中,流体之间的不稳定界面。在本文中,我们提出了一种用于Richtmyer Meshkov数值模拟的越来越精确和鲁棒的前沿跟踪方法估计增长率的不稳定性(RMI)。柯林斯单模激波管实验和Jacobs 2002[1]对两次冲击强度$(M=1.11$和$M=1.21)$进行了验证RMI仿真。比较了基于Jiang和Shu[2]的经典五阶加权本质无振荡(WENO)格式和Yang的人工压缩[3]的模拟结果柯林斯和雅各布斯2002年的激波管实验。我们使用在${\rm air}/SF_6$接口的二维RMI上使用WENO方案进行前向跟踪。我们实现了早期界面位移和振幅增长率在马赫数$M=1.11.$A的模拟和实验早期振幅的4%差异在精细网格模拟和Collins和Jacobs的$M=1.21$实验之间观察到2002

Tulin Kaman和Ryan Holley。(2022). 空气/SF$_6$界面Richtmyer-Meshkov不稳定性引起的湍流混合验证。国际数值分析与建模杂志.19(6).822-838.数字对象标识:
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