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低马赫数气流与结构物相互作用的气动声学高效数值模拟。 (英语) Zbl 1325.76136号

小结:提出了一种低马赫数气动声学数值模拟的综合混合方法。该方法基于粘性/声学分裂。基于不可压缩的Navier-Stokes方程,湍流不可压缩背景流采用大涡模拟计算,而声学则采用高分辨率的线性化Euler方程计算。重点是该方法的数值效率。为了加快计算速度,采用了分层网格和冻结流体声学方法。为了验证和研究数值效率和精度,以圆柱湍流尾迹中板的声发射为例。

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76米25 其他数值方法(流体力学)(MSC2010)
2005年第76季度 水力和气动声学

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参考文献:

[1] FASTEST-Manual(2005)达姆施塔特理工大学马斯钦堡分校数值学院(Fachgebiet für Numerische Berechnungsverfahren im Maschinenbau)
[2] Ali I,Becker S,Utzmann J,Munz CD(2008)使用线性欧拉方程对前向台阶的气动声学研究。医生D 237:2184-2189·Zbl 1143.76567号 ·doi:10.1016/j.physd.2007.12.002
[3] Ali I,Escobar M,Kaltenbacher M,Becker S(2008)流动诱导声音的时域计算。计算流体37:349-359·Zbl 1237.76068号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2007.02.011
[4] Bailly C,JuvéD(1999)使用线性化欧拉方程计算亚音速噪声的随机方法。AIAA纸99-1872
[5] Berland J、Lafon P、Crouzet F、Daude F、Bailly C(2010)《使用直接噪声计算对杆-翼型流动结构声源的数值透视》。参加:第16届AIAA/CEAS空气声学会议·Zbl 1115.76361号
[6] Breuer M(1998)《圆柱绕流亚临界流的大涡模拟:数值和建模方面》。国际J数值方法流体28:1281-1302·Zbl 0933.76041号 ·doi:10.1002/(SICI)1097-0363(19981215)28:9<1281::AID-FLD759>3.0.CO;2-#
[7] Cabana M,FortunéV,E L(2010)使用迎风紧致格式直接计算剪切层辐射的声音。In:直接和大容量模拟VII,ERCOFTAC系列,第13卷,Springer·Zbl 0822.76057号
[8] Ewert R,Schröder W(2003)基于源滤波流分解的声学摄动方程。计算物理杂志188:365-398·Zbl 1022.76050号 ·doi:10.1016/S0021-9991(03)00168-2
[9] Germano M,Piomelli U,Moin P,Cabot W(1991)动态亚脊尺度涡流粘度模型。物理流体A 3(7):1760-1765·Zbl 0825.76334号 ·doi:10.1063/1.857955
[10] Gloerfelt X,Lafon P(2008)《低马赫数下通过管道中隔板的湍流诱导噪声的直接计算》。计算流体37:388-401·Zbl 1237.76170号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2007.02.004
[11] Gloerfelt X,Bailly C,JuvéD(2003)亚音速空腔流辐射噪声的直接计算和积分方法的应用。J Sound Vib声振杂志266:119-146·doi:10.1016/S0022-460X(02)01531-6
[12] Hardin J,Pope D(1994)计算气动声学的声学/粘性分裂技术。《计算流体力学》6:323-340。doi:10.1007/BF00311844·Zbl 0822.76057号 ·doi:10.1007/BF00311844
[13] JakirlićS,Kadavili G,Kornhaas M,Schäfer M,Sternel DC,Tropea C(2010)三维扩压器中湍流分离的LES和混合LES/RNS的数值和物理方面。国际J热流31:820-832·doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2010.05.004
[14] Kornhaas M(2011)Effiziente numeriche Methoden für die Simulation aerakustischer Probleme mit kleinen Machzahlen。达姆施塔特科技大学博士论文·Zbl 0055.19109号
[15] Kornhaas M,Sternel DC,Schäfer M(2008)时间步长和收敛标准对隐式时间离散化大涡模拟的影响。In:《大涡模拟的质量和可靠性》,Ercoftac系列12,Springer,第119-130页·Zbl 1345.76061号
[16] Kravchenko A,Moin P(2000)[Re_D=3900\]ReD=3900时圆柱绕流的数值研究。物理流体12(2):403-417·Zbl 1149.76441号 ·doi:10.1063/1.870318
[17] Lehnhäuser T,Schäfer M(2002),复杂网格上有限体积格式的改进线性插值实践。国际J数值方法流体38:625-645·Zbl 1017.76053号 ·doi:10.1002/fld.232
[18] Lehnhäuser T,Ertem-Müller S,Schäfer M,Janicka J(2004)《湍流数值模拟方法的进展》。程序计算流体力学4:208-228·doi:10.1504/PCFD.2004.004089
[19] Lighthill M(1952)关于空气动力学产生的声音。I.一般理论。伦敦皇家学会议事录A 211:564-587。doi:10.1098/rspa.1952.0060·Zbl 0049.25905号 ·doi:10.1098/rspa.1952.0060
[20] Lighthill M(1954)关于空气动力学产生的声音。二、。作为声源的湍流。Proc Royal Soc伦敦A 222:1-34·Zbl 0055.19109号 ·doi:10.1098/rspa.1954.0049
[21] Piomelli U、Steett C、Sarkar S(1997)《通过大规模模拟计算声音》。工程数学杂志32:217-236·Zbl 0911.76065号 ·doi:10.1023/A:1004236206327
[22] Pope SB(2001)《湍流》。剑桥大学出版社
[23] Schäfer M(2006)计算工程:数值方法介绍。柏林施普林格
[24] Seo JH,Moon YJ(2005)低马赫数气动噪声预测的扰动可压缩方程。美国汽车协会J 43(8):1716-1724·doi:10.2514/1.3001
[25] Serre E,Minguez M,Pasquetti R,Guilmineau E,Deng G,Kornhaas M,Schäfer M,Fröhlich J,Hinterberger C,Rodi W(2013)关于模拟艾哈迈德体周围的湍流:法国-德国对LES和DES的合作评估。计算流体78:10-23·Zbl 1284.76233号 ·doi:10.1016/j.com流体.2011.05.017
[26] Shen W,Sörensen J(1999)低速流的气动声学建模。Theor计算流体动力学13:271-289·兹比尔0962.76090 ·doi:10.1007/s001620050118
[27] Shen W,Sörensen J(1999)对Hardin和Pope的气动声学公式的评论。美国汽车协会J 37(1):141-143
[28] Shen W,Michelsen J,Sörensen J(2004)低速流气动声学计算的并置网格有限体积法。计算机物理杂志196:348-366·Zbl 1115.76361号 ·doi:10.1016/j.jcp.2003.11.006
[29] Smagorinsky J(1963)原始方程的一般循环实验I.基本实验。周一天气评论91(3):99-164·doi:10.1175/1520-0493(1963)091<0099:GCEWTP>2.3.CO;2
[30] Toro E(1999)流体动力学的黎曼解算器和数值方法,第2版。柏林施普林格·Zbl 0923.76004号 ·doi:10.1007/978-3-662-03915-1
[31] Wagner CA,Hüttl T,Sagaut P(eds)(2007)声学大涡模拟。剑桥大学出版社
[32] Winkler M(2007)《Wirbelströmungen的Untersuchungen zum victoroakustischen Verhalten von Plattenstrukturen》。法赫泽格尼克研究所科伦学院文凭
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