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得到许可的 未经许可 需要身份验证 发布者德古意特出版社 2015年6月30日

明渠不稳定分层紊流的数值模拟

  • 巴克日赞·朱马古洛夫 , Alibek Issakhov公司 电子邮件徽标 阿斯卡·希克梅托夫

摘要

本文考虑明渠中的不稳定分层紊流。介绍了一种不稳定分层湍流的数学模型,它可以评估湍流的平均特性和波动特性。为了解决这个问题,开发了数值算法。一种基于投影法的数值方法将问题分为三个阶段。在第一阶段,假设动量传递仅通过对流和扩散进行。中间速度场采用分步法求解。第二阶段,采用傅里叶方法结合三对角矩阵法(托马斯算法)求解三维泊松方程。最后,在第三阶段,预计转移仅由于压力梯度。仿真结果与实验数据吻合良好。

PACS®(2010):47.11亿;第47.27次;47.27百万

确认

这项工作得到了哈萨克斯坦共和国教育和科学部的资助。

工具书类

[1]美国。小森公司,H。上田,F、。奥吉诺T。水津那(Mizushina),非稳定明渠水流的紊流结构,物理学。流体25(1982),15391546.10.1063/1.863941在谷歌学者中搜索

[2]五、。亚美尼亚美国。萨尔卡,用大涡模拟研究稳定层湍流槽道流动,J.流体力学.459(2002),142.10.1017/S0022112002007851在谷歌学者中搜索

[3]R。长崎T。斋藤,稳定分层自由表面流动中的湍流结构和标量传递,AIChE J公司.43(1997),23932404.2002年10月10日/上午6-9043003在谷歌学者中搜索

[4]Y.-H年。X年。,明渠稳定和非稳定分层湍流流动的直接数值模拟,机械学报.177(2005),115136.2017年10月10日/2007年7月05日-0229-z在谷歌学者中搜索

[5]L。春浩D.Y.C.公司。,非稳定分层明渠流中被动标量线源后的湍流输运,国际传热传质杂志49(2006),43054324.2016年10月10日/j.ijheatmasstransfer.2006.05.026在谷歌学者中搜索

[6]J.C.A.公司。桑切斯·加里多,G.B.公司。圣尼诺,拉丁美洲。利贝蒂,J.A.公司。加西亚·拉富恩特拉丁美洲。普拉特,直布罗陀海峡Camarinal Sill上空三维分层潮流的数值模拟,《地球物理学杂志》。Res.C海洋116(2011),货号C12026。在谷歌学者中搜索

[7]英国。汉贾利克语文学学士。洗衣房,湍流雷诺应力模型及其在薄剪切流中的应用,J.流体力学.52(1972),609638.10.1017/S002211207200268X号在谷歌学者中搜索

[8]直流电。威尔科克斯,CFD的湍流建模,DCW工业,加利福尼亚州La Caсada,第页。522,2006.在谷歌学者中搜索

[9]美国。阿卜迪贝科夫英国工程师。Dzhaugashtin公司,湍流分层流动的半经验模型,流体动力学.27(1992),321325.在谷歌学者中搜索

[10]英国工程师。Dzhaugashtin公司,分层介质中的二维自由边界层,流体动力学.12(1978),546552.2007年10月10日/BF01089673在谷歌学者中搜索

[11]西。霜冻总高度。莫尔登(编辑),湍流手册。第1卷。基础和应用,施普林格,柏林,1版,第页。498,1977.10.1007/978-1-4684-2322-8在谷歌学者中搜索

[12]A.S.公司。莫宁上午。亚格洛姆,统计流体力学。第二卷:湍流力学,多佛出版物,多佛版,第页。896,2007.在谷歌学者中搜索

[13]A.J.公司。合唱,Navier-Stokes方程的数值解,数学。Comp公司.22(1968),745762.10.1090/S0025-5718-1968-0242392-2在谷歌学者中搜索

[14]答:。伊萨霍夫.利用并行技术对火力发电厂对水环境的影响进行数学建模。AIP确认程序。1499, 15–18. 数字对象标识:http://dx.doi.org/10.1063/1.4768963,2012.10.1063/1.4768963在谷歌学者中搜索

[15]答:。伊萨霍夫,基于三维分解方法的湍流混合大涡模拟,J.Phys(物理).318(2011),文章ID 42051。10.1088/1742-6596/318/4/042051在谷歌学者中搜索

[16]答:。伊萨霍夫,利用并行技术对火力发电厂在不同气象条件下对水环境的影响进行数学建模。电气工程课堂讲稿,电源控制优化.239(2013),165179.在谷歌学者中搜索

[17]答:。伊萨霍夫,不同水文气象条件下水环境热过程的数学模拟,科学。世界J.2014(2014),文章ID 678095,10页。doi:10.1155/2014/678095。10.1155/2014/678095在谷歌学者中搜索公共医学公共医学中心

[18]编号。亚连科,分步法,单位:空间矩阵计算,J.B。D.J.博士。玫瑰色(编辑),施普林格学院出版社,纽约州纽约市第160页,1979.在谷歌学者中搜索

[19]C.答。弗莱彻,流体动力学计算技术:不同流量类别的特定技术,第2卷,施普林格,柏林第484页,1988.在谷歌学者中搜索

[20]R。佩雷T.D.公司。泰勒,流体流动的计算方法,施普林格,柏林第358页,1983.10.1007/978-3-642-85952-6在谷歌学者中搜索

[21]P.J.公司。罗奇,计算流体动力学,赫莫萨,新墨西哥州阿尔伯克基,第434页,1972.在谷歌学者中搜索

[22]答:。伊萨霍夫,用分区RANS/LES方法模拟边界层合成湍流,国际非线性科学杂志。数字。模拟.15(2014),115120.10.1515/ijnsns-2012-0029在谷歌学者中搜索

[23]答:。伊萨霍夫,火电厂排放热水对水环境影响的数学模型,国际非线性科学杂志。数字。模拟. (2015)(接受)。10.1515/ijnsns-2015-0047在谷歌学者中搜索

收到:2014-9-21
认可的:2015-6-9
在线发布:2015-6-30
印刷出版:2015-8-1

©2015 De Gruyter版权所有

2024年9月24日从下载https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijnsns-2015-0074/html
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