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评估用于高阶CAA/CFD计算的海绵层非反射边界处理。 (英语) Zbl 1390.76115号

小结:在这项工作中,我们通过解决几个不同的流动问题,仔细评估了海绵层非反射边界处理在高阶空间离散化背景下的有效性和灵活性。我们选择了这种简单但实用的方法,因为它完全适合隐式精确时间离散化。首次对典型计算气动声学(CAA)测试用例进行了吸收层性能参数研究。用线性化欧拉方程(LEE)模拟的这些流动问题为海绵参数的选择提供了一些指导。此后,我们将同样的方法应用于其他更复杂的流动模型,即由(k)-\(widetilde{omega})湍流模型封闭的Navier-Stokes(N-S)和雷诺平均Navier-Stokes(RANS)方程。结果表明,为了正确预测某些数量和分布,必须使用非反射边界处理,例如,声指向性,否则会被边界条件反射破坏。最后,我们的数值证据表明,在LEE测试案例上获得的近最佳吸收海绵层的设计指南可以在一定程度上扩展到更复杂的流动模型,即N-S、RANS。

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76F60型 \湍流中的(k)-(varepsilon)模型
76M10个 有限元方法在流体力学问题中的应用

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全文: 内政部

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