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空间发展流动中湍流流入边界条件的动态多尺度方法。 (英语) Zbl 1225.76159号

小结:提出了一种动态方法来规定真实的流入边界条件,用于模拟空间发展湍流边界层。该方法基于由T.S.Lund和X.WuK.D.斯奎尔斯《计算物理杂志》第140卷第2期,第233–258页(1998年;Zbl 0936.76026号)]以及由开发的多尺度方法詹森·阿拉亚卡斯蒂略[“通过多尺度相似性生成空间发展湍流边界层的入口条件”,J.Turbul.10,第36号,1–33(2009;网址:10.1080/14685240903329303)]. 缩放过程需要事先了解入口和回收站之间的速度和长度刻度是如何关联的。这里提出了一种动态方法,通过涉及一个额外的平面,即位于进气口和回收站之间的所谓测试平面,动态推导出此类信息。该方法区分了边界层的内部和外部区域,并允许使用多个速度标度。这种灵活性允许应用于具有压力梯度的边界层流动,并避免了需要根据经验规定域入口的摩擦速度和其他流动参数。在零、有利和不利压力梯度流动的直接数值模拟中,对动力学方法进行了测试。边界层参数下游演变的动态获得的标度指数随时间波动,但平均值与零、有利和不利压力梯度流的预期值一致。将结果与实验数据和其他直接数值模拟(使用更长的计算域来捕捉层流到湍流的转变)的数据进行比较,证明了所提出的动力学方法的适用性。

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76F40型 湍流边界层
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全文: 内政部

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