湍流管流中的流动稳定发汗控制

@文章{Gmez2016StreamwisevaryingST,title={紊流管流中的流-流稳定蒸腾控制},author={Francisco G{\'o}mez和Hugh M.Blackburn和Murray Rudman以及Ati S.Sharma和Beverley J.McKeon},journal={流体力学杂志},年份={2016年},体积={796},pages={588-616},url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:33215533}}
采用直接数值模拟的方法,在固定摩擦雷诺数下,研究了水流波动稳定蒸腾对湍流管流的影响{回复}_{{\it\tau}}=314$。流向动量方程揭示了水流中蒸腾作用引起的三种物理机制:雷诺剪应力的修正、稳定流动和非零平均流向梯度的产生。这些机制的影响已通过参数扫描

管道流中顺流变化壁旋转对湍流的抑制

摘要对受流固壁旋转影响的湍流管流进行了直接数值模拟。这种控制方法能够实现减阻甚至再极化

基于预解分析的展向旋转紊流槽道流动再思考

我们采用McKeon&Sharma(J.Fluid Mech.,vol.658,

周期吹吸减阻的主动控制

本文研究了空间和时间周期性吹吸对槽道流动中湍流阻力和相干结构的影响。我们首先确定

利用蒸腾模式减少压力损失

摘要在保证流动稳定性的雷诺数范围内,分析了由壁面发汗修正的层流、压力-颗粒驱动的通道流中的压力损失。是的

具有操纵平均速度剖面的紊流槽道流动的解析分析

使用预解分析,我们研究了主要负责摩擦阻力的近壁模式是如何根据平均速度剖面的形状而被放大或抑制的

描述边界力对剪切流影响的涡-波相互作用理论

摘要给出了一个描述波浪形式的小振幅边界强迫对高雷诺数剪切流影响的强非线性理论。交互导致$O(1)$

壁面振动对渠道流动的影响

摘要研究了表面振动对渠道中压力-颗粒驱动流动的影响。分析考虑了单色波和层流。有效性

湍流背后的发动机:尺度相互作用的视角

在纳维-斯托克斯非线性平流项所暗示的尺度相互作用的背景下,回顾和探讨了壁湍流的已知结构和自持机制

壁面蒸腾作用下管流的精确相干结构

摘要本文考虑了在壁面处受类波蒸腾速度作用的管内流动的线性不稳定性。完全非线性问题在高雷诺数和

受控渠道流量中节能的基本限制,以及如何克服它

我们得出了受控通道流中节能的极限。对于由压力、剪力或二者的任何组合驱动,并通过壁面蒸腾或展向壁面控制的渠道中的流量

等流周期壁面蒸腾对湍流摩擦阻力的影响

本文采用直接数值模拟(DNS)方法,研究了在净质量流量为零的情况下,由壁面分布发汗修正的平面湍流道流

吹吸控制引起的诱导流:蒸腾作用的分析

文摘:以前已经证明,通过使水流在壁面处处于吹气和吸力的动态状态,可以减少渠道中泊松流所经历的阻力

圆柱涡脱落的非线性最优抑制

本研究的重点是雷诺数为1000$的二维和三维不可压缩圆柱绕流。为了深入了解

均匀壁面喷射和吸力湍流输运的直接数值模拟

对具有均匀壁面喷射和吸力的完全发展的湍流通道流动和传热进行了直接数值模拟(DNS)。雷诺数,基于

通过展向壁面振动降低湍流阻力的临界评估

采用不可压缩Navier–Stokes方程的直接数值模拟方法,研究了横向正弦振荡作用下湍流槽道中的湍流壁面剪切应力

平面内壁面运动对湍流边界层减阻的影响

本文介绍了能够通过墙的平行运动来降低湍流摩擦水平的减阻技术,特别强调了展向运动。这个

正弦横向波纹壁管流定标研究:层流到低雷诺数湍流区的数据分析

采用直接数值模拟方法研究了光滑波纹管内的层流和湍流流动。波纹波长保持恒定在$0.419D$,其中$D$是

湍流管流的临界层模型

提出了一种基于模型的描述湍流管流中湍流波动的尺度和径向位置的方法,并用于说明超大尺度的尺度行为

湍流管流的临界层框架

提出了一种基于模型的描述湍流管流中湍流波动的尺度和径向位置的方法,并用于说明超大尺度的尺度行为
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