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过渡边界层背景下亚脊尺度应力模型的比较研究。 (英语) Zbl 1302.76087号

总结:研究了四种重要的亚脊尺度(SGS)应力模型,以评估它们在SGS物理建模中的预测性能。分析是使用基于平板上过渡边界层流动的综合直接数值模拟(DNS)数据集的先验方法进行的。该研究包括检查模型SGS应力张量与直接从DNS数据计算得出的应力张量之间的相关性,研究过滤器尺寸对模型SGS压力的影响,以及评估过渡区和湍流区流动动能的正向和反向散射。

MSC公司:

76层65 湍流的直接数值模拟和大涡模拟
76D10型 边界层理论,分离和再附着,高阶效应
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Piomelli U.,Zang T.A.,Speziale C.G.,Hussaini M.Y.:关于过渡壁面流的大规模模拟。物理学。流体A 2,257-265(1990)·数字对象标识代码:10.1063/1.857774
[2] Domaradzki J.A.、Metcalfe R.W.、Rogallo R.S.、Riley J.J.:使用直接数值模拟结果分析亚脊尺度涡流粘度。物理学。修订稿。58, 547-550 (1987) ·doi:10.1103/PhysRevLett.58.547
[3] Piomelli U.,Cabot W.H.,Moin P.,Lee S.:湍流和过渡流中的次网格尺度后向散射。物理学。流体A 31766-1771(1991)·Zbl 0825.76335号 ·doi:10.1063/1.857956
[4] Domaradzki J.A.,Liu W.,Barchet M.E.:数值模拟各向同性湍流中的亚脊尺度相互作用分析。物理学。流体A 51747-1759(1993)·Zbl 0782.76043号 ·doi:10.1063/1.858850
[5] Liu S.,Meneveau C.,Katz J.:关于从湍流射流测量中推导出的相似亚脊模型的特性。J.流体力学。275, 83-119 (1994) ·doi:10.1017/S0022112094002296
[6] Kerr R.M.、Domaradzki J.A.和Barbier G.:各向同性湍流中非线性相互作用和亚脊尺度能量传递的小尺度特性。物理学。流体8,197-208(1996)·Zbl 1027.76578号 ·doi:10.1063/1.868827
[7] Tao B.,Katz J.,Meneveau C.:通过全息粒子图像测速测量确定的亚脊尺度应力的统计几何。J.流体力学。457, 35-78 (2002) ·Zbl 0993.76505号 ·doi:10.1017/S0022112001007443
[8] Wu,X.,Moin,P.:具有传热的过渡和湍流边界层。物理学。液体22,085105,1-8(2010)·Zbl 0825.76334号
[9] Lilly D.K.:对Germano亚脊尺度闭合方法的一种改进。物理学。流体A 4633-635(1992)·doi:10.1063/1.858280
[10] Salvetti M.V.、Banerjee S.:用于有限差分大涡模拟的新动态亚脊尺度模型的先验测试。物理学。流体72831-2847(1995)·Zbl 1026.76541号 ·doi:10.1063/1.868779
[11] Wang,B.-C,Bergstrom,D.:一个动态非线性亚网格尺度应力模型。物理学。流体17,035109,1-15(2005)·Zbl 1187.76544号
[12] Wu X.,Moin P.:标称零压力颗粒平板边界层湍流的直接数值模拟。J.流体力学。630, 5-41 (2009) ·Zbl 1181.76084号 ·doi:10.1017/S0022112009006624
[13] 吴霞:利用自由流尾迹边界层建立三种现象的普遍性。J.流体力学。664, 193-219 (2010) ·Zbl 1221.76102号 ·doi:10.1017/S0022112010004027
[14] Sagaut P.,Grohens R.:大涡模拟的离散滤波器。国际期刊数字。方法。流体31,1195-1220(1999)·Zbl 0993.76039号 ·doi:10.1002/(SICI)1097-0363(19991230)31:8<1195::AID-FLD914>3.0.CO;2-H型
[15] Germano M.、Piomelli U.、Moin P.、Cabot W.H.:一种动态亚脊尺度涡流粘度模型。物理学。流体A 31760-1765(1991)·Zbl 0825.76334号 ·doi:10.1063/1.857955
[16] Bardina,J.、Ferziger,H.、Reynolds,W.C.:基于均匀、不可压缩湍流大涡模拟的改进湍流模型。斯坦福大学技术报告TF-19(1983)·Zbl 1151.76511号
[17] Speziale C.G.:关于湍流的非线性k−l和k−ɛ模型。J.流体力学。178, 459-475 (1987) ·Zbl 0634.76064号 ·doi:10.1017/S0022112087001319
[18] Wang B.-C.,Yee E.,Bergstrom D.,Iida O.:基于一般梯度扩散假设的热对流大范围模拟的新动态次脊尺度热流模型。J.流体力学。604, 125-163 (2008) ·Zbl 1151.76511号 ·doi:10.1017/S0022112008001079
[19] Wang B.-C.,Yee E.,Yin J.,Bergstrom D.J.:湍流热流大涡模拟的一般动态线性张量-直径次脊尺度热流模型。数字。热传输。B部分51,205-227(2007)·doi:10.1080/1040779060102274
[20] Wang B.-C.,Yee E.,Bergstrom D.:基于欧拉轴/角度的亚脊尺度应力张量的几何描述。AIAA J.44,1106-1110(2006)·数字对象标识代码:10.2514/1.19803
[21] Xun Q.-Q.,Wang B.-C.,Yee E.:展向旋转通道流中湍流热对流的大涡模拟。国际J热质转换。54, 698-716 (2011) ·兹比尔1205.80062 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.08.018
[22] Molla,M.,Wang,B.-C.,Kuhn,D.:理想狭窄触发的脉搏通道流动的特征。物理学。流体24、121901、1-25(2012)·兹比尔1181.76084
[23] Smagorinsky J.:原始方程的一般循环实验I.基本实验。周一。韦斯。第91版,99-164(1963)·doi:10.1175/1520-0493(1963)091<0099:GCEWTP>2.3.CO;2
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