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湍流数值模拟的最新进展。 (英语) Zbl 1432.76117号

综述了湍流计算中存在的问题和取得的成功。大多数对现代技术很重要的流动现象都涉及湍流。综述了湍流计算机预测方法及其应用,并描述了其中的几种方法。这些计算方法旨在通过当前的计算机能力尽可能详细地模拟湍流运动,或者更常见地模拟其对平均流量行为的总体影响。这些方法仍在开发中,一些最新的概念也在讨论中。
对于相对简单的水动力现象,双方程模型取得了一些成功;事实上,在过去三十年中,在工程实践的若干应用中进行了常规设计工作,为此进行了广泛的研究,优化了这些模型。
故障在许多应用中仍然很常见,尤其是那些涉及强曲率、间歇性、强浮力影响、低雷诺数效应、快速压缩或膨胀、强涡流和运动影响化学反应的应用。这些领域需要新的概念发展,可能是沿着实际计算湍流的主要表现形式,例如间歇性。以“多流体”模型和完整模拟的形式开始了这一方向。
这里介绍的湍流建模方法包括雷诺平均Navier-Stokes(RANS)、双流体模型、超大涡模拟(VLES)、非定常雷诺平均Naviter-Stokes(URANS)、分离涡模拟(DES)以及一些有趣的、相对较新的混合LES/RANS技术。
本文考虑了大量相对较新的研究,并参考了该课题现有的数值实验。
作者希望他们能为感兴趣的读者提供湍流建模的大多数适当来源,通过参考书目尽可能详细地展示,或者说明湍流数值建模的一些最新发展。因此,潜在用户有适当的信息,以便他为自己感兴趣的情况选择合适的湍流模型。

理学硕士:

76层65 湍流的直接数值模拟和大涡模拟
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