×

描述不同流体混合物的准气体动力学模型和数值算法。 (英语。俄文原件) Zbl 1525.76099号

计算。数学。数学。物理学。 63,编号7,1319-1331(2023); Zh的翻译。维奇斯。Mat.Mat.Fiz公司。63,第7期,1193-1205(2023)。
摘要:构造并测试了一种优雅且易于实现的数值算法,用于模拟组分温度和速度假定相等的均匀气体混合物的流动。该算法为组件生成单调的密度分布,即使它们的比热比相差很大。该算法可用于模拟某些气液混合物的流动。

MSC公司:

76T10型 液气两相流,气泡流
76N15型 气体动力学(一般理论)
76升05 流体力学中的冲击波和爆炸波
76M20码 有限差分方法在流体力学问题中的应用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序

参考文献:

[1] Lifshitz,E.M。;Pitaevskii,L.P.,《物理动力学》(1981),牛津:佩加蒙,牛津
[2] 亚·泽尔多维奇。B。;于丽泽(Yu Raizer)。P.,《冲击波和高温流体动力学现象物理学》(2002年)
[3] Yu Golovachev。P.,激波层中粘性气体流动的数值模拟(1996),莫斯科:瑙卡,莫斯科·兹比尔0902.76003
[4] T.G.Elizarova,《准气体动力学方程》(Nauchnyi Mir,莫斯科,2007年;Springer,柏林,2009年)·Zbl 1169.76001号
[5] Elizarova,T.G。;兹洛特尼克,A.A。;Shil'nikov,E.V.,粘性可压缩气体均匀二元混合物流动数值模拟的正则化方程,计算。数学。数学。物理。,59, 1832-1847 (2019) ·Zbl 1433.76051号 ·doi:10.1134/S0965542519110058
[6] Elizarova,T.G。;Shil'nikov,E.V.,基于准气体动力学方法的气体混合物数值模拟,应用于冲击波与气泡的相互作用,计算。数学。数学。物理。,61, 118-128 (2021) ·doi:10.1134/S096554252101004
[7] E.V.Shilnikov和T.G.Elizarova,“关于欧拉公式中可压缩多流体流动建模的一种数值方法”,载于《IRF2020:第七届完整性可靠性失效国际会议论文集》,J.F.Silva Gomes和S.A.Meguid编辑(INEGI-FEUP,2020),第613-622页。
[8] I.R.Khaytaliev和E.V.Shilnikov,预印本第52号,IPM RAN(俄罗斯科学院凯尔迪什应用数学研究所,莫斯科,2021年)。
[9] Abgrall,R。;Karni,S.,《可压缩多流体的计算》,J.Compute。物理。,169, 594-623 (2001) ·Zbl 1033.76029号 ·文件编号:10.1006/jcph.2000.6685
[10] Banks,J.W。;施温德曼,D.W。;Karila,A.K。;Henshaw,W.D.,重叠网格上可压缩多材料流动的高分辨率Godunov方法,J.Compute。物理。,223, 262-297 (2007) ·Zbl 1163.76032号 ·doi:10.1016/j.jcp.2006.09.014
[11] V.E.Borisov和Yu。G.Rykov,“多组分流动模拟的改进Godunov方法”,J.Phys.:Conf.序列号。1250, 012006 (2019). doi:10.1088/1742-6596/1250/1/012006
[12] 鲍里索夫,V.E。;于里科夫。G.,使用双通量法模拟多组分气体流动,数学。模型计算。模拟。,13, 453-465 (2021) ·doi:10.1134/S2070048221030042
[13] Zlotnik,A。;Fedchenko,A。;Lomonosov,T.,气体混合物动力学一维正则方程组的熵校正空间离散,对称,14,2171(2022)·doi:10.3390/sym14102171
[14] github.com/unicfdlab/QGDsolver
[15] Kraposhin,M.V。;斯米尔诺娃,E.V。;Elizarova,T.G。;Istomina,M.A.,使用正则化气体动力学方程开发新的OpenFOAM解算器,计算。流体,166163-175(2018)·兹比尔1390.76463 ·doi:10.1016/j.com流体.2018.02.010
[16] Elizarova,T.G.,《时间平均作为构造准气体动力学和准流体动力学方程的近似技术》,计算。数学。数学。物理。,51, 1973-1982 (2011) ·兹伯利1249.35246 ·doi:10.1134/S0965542511110078
[17] 于谢列托夫。V.,《时空平均下的连续体动力学》(2009),莫斯科-Izhevsk:Regulyarnaya i Khaoticheskaya Dinamika,莫斯科-Izhevsk
[18] 丹尼·F。;肖,C.-N。;van Wachem,B.G.M.,可压缩界面流动的基于压力的算法和声学保守界面离散化,J.Compute。物理。,367, 192-234 (2018) ·Zbl 1415.76466号 ·doi:10.1016/j.jcp.2018.04.028
[19] Kitamura,K。;Liou,M.-S。;Chang,C.-H.,用于可压缩多相流模拟的AUSM-系列格式的扩展和比较研究,Commun。计算。物理。,16, 632-674 (2014) ·Zbl 1373.76134号 ·doi:10.4208/cicp.020813.190214a
[20] Liou,M.-S。;Chang,C。;Nguyen,L.H。;Theofanous,T.G.,《如何求解可压缩多流体方程:一种简单、稳健和准确的方法》,AIAA J.,46,2345-2356(2007)·数字对象标识代码:10.2514/1.34793
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。