×

具有等几何离散化的涡轮增压器涡轮的时空VMS流动分析:使用进气/排气循环的时间相关和稳定流入表示进行计算。 (英语) Zbl 1467.76044号

摘要:涡轮增压器-涡轮流动分析中遇到的许多计算挑战已通过一组集成的时空(ST)计算方法解决。核心计算方法是ST变分多尺度(ST-VMS)方法。ST框架通常提供高阶精度,ST-VMS的VMS特性解决了与非定常流多尺度特性相关的计算难题。ST框架的移动网格特性使转子表面附近的高分辨率计算成为可能。ST滑移界面(ST-SI)方法实现了旋转转子的运动网格计算。覆盖转子的网格与转子一起旋转,旋转网格与其余网格之间的SI精确连接溶液的两侧。ST等几何分析能够更准确地表示涡轮几何结构,并提高流动解决方案的准确性。ST/NUBS网格更新方法可以精确表示网格旋转。通用NURBS网格生成方法使处理涉及的复杂几何体更加容易。SI还通过精确连接通过非匹配网格计算的解决方案的两侧,在一般情况下提供网格生成灵活性,这使得可以在计算中使用非匹配NURBS网格。计算分析需要涵盖一个完整的进气/排气循环,由于高转速,该循环比涡轮旋转循环长得多,并且所需的持续时间较长,这是一个额外的计算挑战。作为解决这一挑战的一种方法,我们建议通过插值计算不同流速下一组稳定流入计算的相关效率来计算进气/排气循环的涡轮机效率。通过计算得出的效率与进气/排气循环的时间相关和稳定流入表示进行了比较。这表明,通过一组稳定流入计算预测涡轮机性能是解决多时间尺度相关挑战的好方法。

MSC公司:

76立方米 变分方法在流体力学问题中的应用
76M99型 流体力学基本方法
76U05型 旋转流体的一般理论
65D17号 计算机辅助设计(曲线和曲面建模)

软件:

SUPG公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序

参考文献:

[1] Corsini A、Rispoli F、Sheard AG、Tezduyar TE(2012)采用稳定的有限元公式对轴流风机中的降噪装置进行计算分析。计算机机械50:695-705。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0789-4网址 ·Zbl 1311.76121号 ·文件编号:10.1007/s00466-012-0789-4
[2] Corsini A、Rispoli F、Sheard AG、Takizawa K、Tezduyar TE、Venturini P(2014)叶轮机械流动中颗粒云跟踪的变分多尺度方法。计算力学54:1191-1202。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1050-0 ·Zbl 1311.76030号 ·doi:10.1007/s00466-014-1050-0
[3] 卢西奥·卡迪略;亚历山德罗·科西尼;乔瓦尼·德里布拉(Giovanni Delibra);佛朗哥·里斯波里;Tezduyar,Tayfun E.,使用SUPG/PSPG方法和DCDD对波浪能空气涡轮机进行的流量分析,39-53(2016),Cham·Zbl 1356.76159号 ·数字对象标识代码:10.1007/978-3-319-40827-94
[4] Cardillo L、Corsini A、Delibra G、Rispoli F、Tezduyar TE(2016)具有SUPG/PSPG稳定和不连续捕获定向耗散的波能空气涡轮机的流动分析。计算流体141:184-190。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.07.011 ·Zbl 1390.76295号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.07.011
[5] 阿莱西奥·卡斯托里尼;亚历山德罗·科西尼;佛朗哥·里斯波里;保罗·文丘里尼;Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E.,《风力涡轮机叶片雨水侵蚀的SUPG/PSPG计算分析》,77-96(2016),Cham·Zbl 1356.76160号 ·数字对象标识代码:10.1007/978-3-319-40827-97
[6] Castorrini A、Corsini A、Rispoli F、Venturini P、Takizawa K、Tezduyar TE(2016)《风力涡轮机叶片雨水侵蚀的计算分析》。计算流体141:175-183。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.08.013 ·Zbl 1390.76298号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.08.013
[7] Castorrini A、Corsini A、Rispoli F、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)用于涡轮机械被动变形计算流体-结构相互作用分析的稳定ALE方法。数学模型方法应用科学。https://doi.org/10.1142/S021820519410057 ·Zbl 1425.76134号 ·doi:10.1142/S0218202519410057
[8] Castorrini A,Corsini A,Rispoli F,Venturini P,Takizawa K,Tezduyar TE(2019)受环境侵蚀的风力涡轮机叶片带性能退化的计算分析。计算力学。https://doi.org/10.1007/s00466-019-01697-0 ·Zbl 1467.74083号 ·doi:10.1007/s00466-019-01697-0
[9] Bazilevs Y、Hsu M-C、Akkerman I、Wright S、Takizawa K、Henicke B、Spielman T、Tezduyar TE(2011)全尺寸风力涡轮机转子的3D模拟。第一部分:几何建模和空气动力学。国际J数值方法流体65:207-235。https://doi.org/10.1002/fld.2400 ·Zbl 1428.76086号 ·doi:10.1002/fld.2400
[10] Bazilevs Y、Takizawa K、Tezduyar TE、Hsu M-C、Kostov N、McIntyre S(2014)采用ALE-VMS和ST-VMS方法对风力涡轮机进行空气动力学和FSI分析。Arch Comput Methods工程21:359-398。https://doi.org/10.1007/s11831-014-9119-7 ·Zbl 1348.74095号 ·doi:10.1007/s11831-014-9119-7
[11] 阿特姆·科罗本科;巴兹列夫斯,尤里;Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E.,风力涡轮机ALE-VMS和ST-VMS计算空气动力学和FSI分析的最新进展,253-336(2018),Cham·doi:10.1007/978-3-319-96469-07
[12] Korobenko A、Bazilevs Y、Takizawa K、Tezduyar TE(2018)风力涡轮机的计算机建模:1。ALE-VMS和ST-VMS空气动力学和FSI分析。建筑计算方法工程。https://doi.org/10.1007/s11831-018-9292-1 ·Zbl 1348.74095号
[13] Takizawa K、Tezduyar TE、Otoguro Y、Terahara T、Kuraishi T、Hattori H(2017)《利用时空等几何分析(ST-IGA)进行涡轮增压器流量计算》。计算流体142:15-20。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.021 ·Zbl 1390.76689号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.02.021
[14] Otoguro Y、Takizawa K、Tezduyar TE(2017)等几何离散化和通用NURBS网格生成方法的时空VMS计算流分析。计算流体158:189-200。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.04.017 ·Zbl 1390.76345号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2017.04.017
[15] Yuto Otoguro;Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E.,复杂几何体的通用NURBS网格生成方法,399-434(2018),Cham·Zbl 1462.76128号 ·doi:10.1007/978-3-319-96469-0_10
[16] Otoguro Y、Takizawa K、Tezduyar TE、Nagaoka K、Mei S(2019)采用时空变分多尺度方法和等几何分析进行涡轮增压器涡轮和排气歧管流量计算。计算流体179:764-776。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.05.019 ·兹比尔1411.76070 ·doi:10.1016/j.compfluid.2018.05.019
[17] Takizawa K,Tezduyar TE(2011)多尺度时空流体-结构相互作用技术。计算力学48:247-267。https://doi.org/10.1007/s00466-011-0571-z ·Zbl 1398.76128号 ·doi:10.1007/s00466-011-0571-z
[18] Takizawa K,Tezduyar TE(2012)时空流体-结构相互作用方法。数学模型方法应用科学22(增刊02):1230001。https://doi.org/10.1142/S0218202512300013 ·Zbl 1248.76118号 ·doi:10.1142/S0218202512300013
[19] Takizawa K、Tezduyar TE、Kuraishi T(2015)地面车辆及其轮胎热流分析的多尺度ST方法。数学模型方法应用科学25:2227-2255。https://doi.org/10.1142/S021820515400072 ·Zbl 1325.76139号 ·doi:10.1142/S021820515400072
[20] Takizawa K、Tezduyar TE、Mochizuki H、Hattori H、Mei S、Pan L、Montel K(2015),滑移界面流动计算的时空VMS方法(ST-SI)。数学模型方法应用科学25:2377-2406。https://doi.org/10.1142/S021820515400126 ·Zbl 1329.76345号 ·doi:10.1142/S021820515400126
[21] Takizawa K、Tezduyar TE、Kuraishi T、Tabata S、Takagi H(2016)盘式制动器的计算热流分析。计算力学57:965-977。https://doi.org/10.1007/s00466-016-1272-4 ·Zbl 1382.74044号 ·doi:10.1007/s00466-016-1272-4
[22] Takizawa K、Henicke B、Puntel A、Spielman T、Tezduyar TE(2012)扑翼空气动力学的时空计算技术。应用力学杂志79:010903。https://doi.org/10.1115/1.4005073 ·Zbl 1286.76179号 ·数字对象标识代码:10.1115/1.4005073
[23] Takizawa K、Henicke B、Puntel A、Kostov N、Tezduyar TE(2012)实际蝗虫扑翼的计算空气动力学建模时空技术。计算力学50:743-760。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0759-x ·Zbl 1286.76179号 ·doi:10.1007/s00466-012-0759-x
[24] Takizawa K、Kostov N、Puntel A、Henicke B、Tezduyar TE(2012)微型飞行器生物激励扑翼空气动力学的时空计算分析。计算力学50:761-778。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0758-y ·兹比尔1286.76180 ·doi:10.1007/s00466-012-0758-y
[25] Takizawa K、Tezduyar TE、McIntyre S、Kostov N、Kolesar R、Habluetzel C(2014)风力涡轮机转子和塔架空气动力学的时空VMS计算。计算力学53:1-15。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0888-x ·Zbl 1398.76129号 ·doi:10.1007/s00466-013-0888-x
[26] Tezduyar TE(1992)不可压缩流计算的稳定有限元公式。高级应用机械28:1-44。https://doi.org/10.1016/S0065-2156(08)70153-4 ·Zbl 0747.76069号 ·doi:10.1016/S0065-2156(08)70153-4
[27] Tezduyar TE(2003)移动边界和界面以及稳定参数的计算。国际J数值方法流体43:555-575。https://doi.org/10.1002/fld.505 ·Zbl 1032.76605号 ·doi:10.1002/fld.505
[28] Tezduyar TE,Sathe S(2007),流体-结构相互作用的时空有限元建模:求解技术。国际数值方法流体54:855-900。https://doi.org/10.1002/fld.1430网址 ·Zbl 1144.74044号 ·doi:10.1002/fld.1430
[29] Brooks AN,Hughes TJR(1982)对流主导流动的流线迎风/Petrov-Galerkin公式,特别强调不可压缩Navier-Stokes方程。计算方法应用机械工程32:199-259·Zbl 0497.76041号 ·doi:10.1016/0045-7825(82)90071-8
[30] Hughes TJR(1995)多尺度现象:格林函数、狄里克勒-诺依曼公式、亚网格模型、气泡和稳定方法的起源。计算方法应用机械工程127:387-401·Zbl 0866.76044号 ·doi:10.1016/0045-7825(95)00844-9
[31] Hughes TJR,Oberai AA,Mazzei L(2001)用变分多尺度方法对湍流通道流动进行大涡模拟。物理流体13:1784-1799·Zbl 1184.76237号 ·数字对象标识代码:10.1063/1.1367868
[32] Bazilevs Y,Calo VM,Cottrell JA,Hughes TJR,Reali A,Scovazzi G(2007)基于变分多尺度残差的湍流建模,用于不可压缩流的大涡模拟。计算方法应用机械工程197:173-201·Zbl 1169.76352号 ·doi:10.1016/j.cma.2007.07.016
[33] Bazilevs Y,Akkerman I(2010)使用等几何分析和基于残差的变分多尺度方法对湍流Taylor-Couette流进行大涡模拟。计算机物理杂志229:3402-3414·Zbl 1290.76037号 ·doi:10.1016/j.jcp.2010.01.008
[34] Bazilevs Y、Calo VM、Hughes TJR、Zhang Y(2008)《等几何流体-结构相互作用:理论、算法和计算》。计算力学43:3-37·Zbl 1169.74015号 ·doi:10.1007/s00466-008-0315-x
[35] Takizawa K、Bazilevs Y、Tezduyar TE(2012)用于患者特定心血管流体-结构相互作用建模的时空和ALE-VMS技术。建筑计算方法工程19:171-225。https://doi.org/10.1007/s11831-012-9071-3 ·Zbl 1354.92023号 ·doi:10.1007/s11831-012-9071-3
[36] Bazilevs Y、Hsu M-C、Takizawa K、Tezduyar TE(2012)风力涡轮机转子空气动力学和流体-结构相互作用计算机建模的ALE-VMS和ST-VMS方法。数学模型方法应用科学22(增刊02):1230002。https://doi.org/10.1142/S0218202512300025 ·Zbl 1404.76187号 ·doi:10.1142/S0218202512300025
[37] Bazilevs Y、Takizawa K、Tezduyar TE(2013)《计算流体-结构相互作用:方法和应用》,威利出版社。国际标准图书编号978-0470978771·Zbl 1286.74001号
[38] Bazilevs Y,Takizawa K,Tezduyar TE(2013)计算流体-结构相互作用的挑战和方向。数学模型方法应用科学23:215-221。https://doi.org/10.1142/S021820513400010 ·Zbl 1261.76025号 ·doi:10.1142/S021820513400010
[39] Bazilevs Y、Takizawa K、Tezduyar TE(2015),流体动力学建模中使用稳定和多尺度方法的新方向和具有挑战性的计算。数学模型方法应用科学25:2217-2226。https://doi.org/10.1142/S02182051502029 ·Zbl 1329.76007号 ·doi:10.1142/S021820251502029
[40] Bazilevs Y、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)复杂非恒定流问题的计算分析方法。数学模型方法应用科学。https://doi.org/10.1142/S0218202519020020 ·Zbl 1425.76128号 ·doi:10.1142/S0218202519020020
[41] Kalro V,Tezduyar TE(2000)降落伞系统中流体-结构相互作用的并行三维计算方法。计算方法应用机械工程190:321-332。https://doi.org/10.1016/S0045-7825(00)00204-8·Zbl 0993.76044号 ·doi:10.1016/S0045-7825(00)00204-8
[42] Bazilevs Y,Hughes TJR(2007)流体力学中Dirichlet边界条件的弱强加。计算流体36:12-26·Zbl 1115.76040号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2005.07.012
[43] Bazilevs Y,Michler C,Calo VM,Hughes TJR(2010)无拉伸网格上弱边界条件下壁湍流的等几何变分多尺度建模。计算方法应用机械工程199:780-790·Zbl 1406.76023号 ·doi:10.1016/j.cma.2008.11.020文件
[44] Hsu M-C、Akkerman I、Bazilevs Y(2012)《使用ALE-VMS的风力涡轮机空气动力学:弱强制边界条件的验证和作用》。计算力学50:499-511·文件编号:10.1007/s00466-012-0686-x
[45] Bazilevs Y,Hughes TJR(2008)基于NURBS的等几何分析,用于计算旋转部件的流动。计算力学43:143-150·Zbl 1171.76043号 ·doi:10.1007/s00466-008-0277-z
[46] Hsu M-C,Bazilevs Y(2012)风力涡轮机的流体-结构相互作用建模:模拟整机。计算力学50:821-833·Zbl 1311.74038号 ·doi:10.1007/s00466-012-0772-0
[47] 先天性心脏联盟(MOCHA)的Moghadam ME、Bazilevs Y、Hsia T-Y、Vignon Clementel IE、Marsden AL、M.(2011)《预防回流发散的出口边界治疗与血流模拟的相关性比较》。计算力学48:277-291。https://doi.org/10.1007/s00466-011-0599-0网址 ·Zbl 1398.76102号 ·doi:10.1007/s00466-011-0599-0
[48] Bazilevs Y,Hsu M-C,Kiendl J,Wüchner R,Bletzinger K-U(2011)全尺寸风力涡轮机转子三维模拟。第二部分:复合材料叶片的流固耦合建模。国际J数值方法流体65:236-253·Zbl 1428.76087号 ·doi:10.1002/fld.2454
[49] Hsu M-C,Akkerman I,Bazilevs Y(2011)使用等几何分析进行风力涡轮机空气动力学的高性能计算。计算流体49:93-100·Zbl 1271.76276号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2011.05.002
[50] Bazilevs Y,Hsu M-C,Scott MA(2012)等几何流体-结构相互作用分析,重点是非匹配离散化,并应用于风力涡轮机。计算机方法应用机械工程249-252:28-41·兹比尔1348.74094 ·doi:10.1016/j.cma.2012.03.028
[51] Hsu M-C,Akkerman I,Bazilevs Y(2014)《风力涡轮机空气动力学的有限元模拟:使用NREL第六阶段实验的验证研究》。风能17:461-481·doi:10.1002/we.1599
[52] Korobenko A、Hsu M-C、Akkerman I、Tippmann J、Bazilevs Y(2013)风力涡轮机的结构力学建模和FSI模拟。数学模型方法应用科学23:249-272·Zbl 1261.74011号 ·doi:10.1142/S021820513400034
[53] Bazilevs Y,Korobenko A,Deng X,Yan J(2015)风力涡轮机先进FSI模拟的新型结构建模和网格移动技术。国际数值方法工程杂志102:766-783。https://doi.org/10.1002/nme.4738 ·Zbl 1352.76033号 ·数字对象标识代码:10.1002/nme.4738
[54] Korobenko A,Yan J,Gohari SMI,Sarkar S,Bazilevs Y(2017)大气边界层流动中两台背靠背风力涡轮机的FSI模拟。计算流体158:167-175。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.05.010 ·Zbl 1390.86036号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2017.05.010
[55] Korobenko A、Hsu M-C、Akkerman I、Bazilevs Y(2013)垂直轴风力涡轮机的空气动力学模拟。应用力学杂志81:021011。https://doi.org/10.1115/1.4024415 ·doi:10.1115/1.4024415
[56] Bazilevs Y,Korobenko A,Deng X,Yan J,Kinzel M,Dabiri JO(2014)垂直轴风力涡轮机的FSI建模。应用力学杂志81:081006。https://doi.org/10.1115/1.4027466 ·数字对象标识代码:10.1115/1.4027466
[57] Yan J,Korobenko A,Deng X,Bazilevs Y(2016)《计算自由表面流体-结构相互作用与浮式海上风力涡轮机的应用》。计算流体141:155-174。https://doi.org/10.1016/j.com.pfluid.2016.03.008 ·Zbl 1390.76376号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.03.008
[58] Bazilevs Y、Korobenko A、Yan J、Pal A、Gohari SMI、Sarkar S(2015)分层湍流不可压缩流的ALE-VMS公式及其应用。数学模型方法应用科学25:2349-2375。https://doi.org/10.1142/S021820515400114 ·Zbl 1329.76050号 ·doi:10.1142/S021820515400114
[59] Bazilevs Y,Korobenko A,Deng X,Yan J(2016)全尺寸风力涡轮机叶片疲劳损伤预测的FSI建模。应用力学杂志83(6):061010·数字对象标识代码:10.1115/1.4033080
[60] Bazilevs Y,Calo VM,Zhang Y,Hughes TJR(2006)等几何流体-结构相互作用分析及其在动脉血流中的应用。计算力学38:310-322·Zbl 1161.74020号 ·doi:10.1007/s00466-006-0084-3
[61] Bazilevs Y,Gohean JR,Hughes TJR,Moser RD,Zhang Y(2009)因植入Jarvik 2000左心室辅助装置导致的胸主动脉血流的患者特异性等几何流体-结构相互作用分析。计算方法应用机械工程198:3534-3550·Zbl 1229.74096号 ·doi:10.1016/j.cma.2009.04.015
[62] Bazilevs Y,Hsu M-C,Benson D,Sankaran S,Marsden A(2009)《计算流体-结构相互作用:全腔静脉-肺动脉连接的方法和应用》。计算力学45:77-89·Zbl 1398.92056号 ·doi:10.1007/s00466-009-0419-y
[63] Bazilevs Y,Hsu M-C,Zhang Y,Wang W,Liang X,Kvamsdal T,Brekken R,Isaksen J(2010)脑动脉瘤的全耦合流体-结构相互作用模拟。计算力学46:3-16·Zbl 1301.92014年 ·doi:10.1007/s00466-009-0421-4
[64] Bazilevs Y,Hsu M-C,Zhang Y,Wang W,Kvamsdal T,Hentschel S,Isaksen J(2010)计算流体-结构相互作用:脑动脉瘤的方法和应用。生物医学模型机械双醇9:481-498·doi:10.1007/s10237-010-0189-7
[65] Hsu M-C,Bazilevs Y(2011)血管组织预应力建模,用于血管流体-结构相互作用模拟。有限元分析设计47:593-599·doi:10.1016/j.finel.2010.12.15
[66] Long CC,Marsden AL,Bazilevs Y(2013),脉动心室辅助装置的流体-结构相互作用模拟。计算力学52:971-981。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0858-3网址 ·Zbl 1388.74039号 ·文件编号:10.1007/s00466-013-0858-3
[67] Long CC,Esmaily-Moghadam M,Marsden AL,Bazilevs Y(2014)脉动心室辅助装置模拟中停留时间的计算。计算力学54:911-919。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0931-y ·Zbl 1311.74041号 ·doi:10.1007/s00466-013-0931-y
[68] Long CC,Marsden AL,Bazilevs Y(2014),使用FSI对脉动心室辅助装置进行形状优化,以最小化血栓风险。计算力学54:921-932。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0967-z ·Zbl 1314.74056号 ·doi:10.1007/s00466-013-0967-z
[69] Hsu M-C、Kamensky D、Bazilevs Y、Sacks MS、Hughes TJR(2014)《生物瓣膜的流体-结构相互作用分析:动脉壁变形的意义》。计算力学54:1055-1071。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1059-4 ·Zbl 1311.74039号 ·doi:10.1007/s00466-014-1059-4
[70] Hsu M-C,Kamensky D,Xu F,Kiendl J,Wang C,Wu MCH,Mineroff J,Reali A,Bazilevs Y,Sacks MS(2015)使用T型样条和Fung型材料模型的参数设计对生物人工心脏瓣膜进行动态和流体结构相互作用模拟。计算力学55:1211-1225。https://doi.org/10.1007/s00466-015-1166-x ·Zbl 1325.74048号 ·doi:10.1007/s00466-015-1166-x
[71] Kamensky D、Hsu M-C、Schillinger D、Evans JA、Aggarwal A、Bazilevs Y、Sacks MS、Hughes TJR(2015)《流体-结构相互作用的浸入式地理变分框架:生物瓣膜的应用》。计算方法应用机械工程284:1005-1053·Zbl 1423.74273号 ·doi:10.1016/j.cma.2014.10.040
[72] Akkerman I、Bazilevs Y、Benson DJ、Farthing MW、Kees CE(2012)《自由表面流动和流体-物体相互作用建模》,重点关注船舶流体动力学。应用力学杂志79:010905·数字对象标识代码:10.1115/1.4005072
[73] Akkerman I、Dunaway J、Kvandal J、Spinks J、Bazilevs Y(2012)《滑行艇自由曲面建模:使用ALE-VMS模拟Fridsma船体》。计算力学50:719-727·doi:10.1007/s00466-012-0770-2
[74] Wang C,Wu MCH,Xu F,Hsu M-C,Bazilevs Y(2017)使用流体-结构相互作用和等几何分析对液压制动装置进行建模。计算流体142:3-14。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.12.004 ·Zbl 1390.76013号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2015年12月04日
[75] Wu MCH、Kamensky D、Wang C、Herrema AJ、Xu F、Pigazzini MS、Verma A、Marsden AL、Bazilevs Y、Hsu M-C(2017)《利用浸入式地理测量分析和替代建模优化流体-结构相互作用系统:在液压阻火器中的应用》。计算方法应用机械工程316:668-693·Zbl 1439.74117号 ·doi:10.1016/j.cma.2016年9月16日032日
[76] Yan J,Deng X,Korobenko A,Bazilevs Y(2017)水平轴潮流涡轮机的自由表面流动建模和模拟。计算流体158:157-166。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.06.016 ·Zbl 1390.86027号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.06.016
[77] Augier B、Yan J、Korobenko A、Czarnowski J、Ketterman G、Bazilevs Y(2015)柔顺水翼的实验和数值FSI研究。计算力学55:1079-1090。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1090-5 ·Zbl 1390.76375号 ·doi:10.1007/s00466-014-1090-5
[78] Yan J、Augier B、Korobenko A、Czarnowski J、Ketterman G、Bazilevs Y(2016)基于串联配置顺应水翼的推进系统FSI建模。计算流体141:201-2011。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.07.013 ·Zbl 1390.76375号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2015.07.013
[79] Helgedagsrud TA、Bazilevs Y、Mathisen KM、Oiseth OA(2018)桥面自由振动和颤振的计算和实验研究。计算力学。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1587-4 ·Zbl 1464.74064号
[80] Helgedagsrud TA、Bazilevs Y、Korobenko A、Mathisen KM、Oiseth OA(2018)使用ALE-VMS计算桥梁截面的气动导数。计算流体。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.04.037 ·Zbl 1411.74029号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2018.04.037
[81] Helgedagsrud TA、Akkerman I、Bazilevs Y、Mathisen KM、Oiseth OA等几何建模和移动域桥梁空气动力学实验研究。ASCE工程力学杂志,接受出版
[82] Kamensky D,Evans JA,Hsu M-C,Bazilevs Y(2017)浸入式地质流体-薄型结构相互作用分析中基于投影的界面拉格朗日乘子稳定,及其在心脏瓣膜建模中的应用。计算数学应用74:2068-20088。https://doi.org/10.1016/j.camwa.2017.07.006 ·兹比尔1397.65274 ·doi:10.1016/j.camwa.2017.07.006
[83] Yu Y,Kamensky D,Hsu M-C,Lu XY,Bazilevs Y,Hughes TJR(2018)基于投影的动态增广拉格朗日边界条件实施的误差估计,及其在流体-结构相互作用中的应用。数学模型方法应用科学28:2457-2509。https://doi.org/10.1142/S021820518500537 ·Zbl 1411.74059号 ·doi:10.1142/S0218202518500537
[84] Tezduyar TE、Takizawa K、Moorman C、Wright S、Christopher J(2010)复杂流体-结构相互作用的时空有限元计算。国际J数值方法流体64:1201-1218。https://doi.org/10.1002/fld.2221 ·Zbl 1427.76148号 ·doi:10.1002/fld.2221
[85] Yan J,Korobenko A,Tejada-Martinez AE,Golshan R,Bazilevs Y(2017)分层不可压缩湍流的新变分多尺度公式。计算流体158:150-156。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.12.004 ·Zbl 1390.76107号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.12.004
[86] van Opstal TM、Yan J、Coley C、Evans JA、Kvamsdal T、Bazilevs Y(2017)《不可压缩湍流的等几何发散变换变分多尺度公式》。计算方法应用机械工程316:859-879。https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.10.105 ·兹比尔1439.76036 ·doi:10.1016/j.cma.2016.10.105
[87] Xu F,Moutsanidis G,Kamensky D,Hsu M-C,Murugan M,Ghoshal A,Bazilevs Y(2017)运动域上的可压缩流动:稳定方法,弱强制基本边界条件,滑动界面,以及在燃气轮机建模中的应用。计算流体158:201-220。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.02.006 ·Zbl 1390.76805号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2017.02.006
[88] Tezduyar TE,Takizawa K(2019)实际工程应用中的时空计算:25年历史总结。计算机机械63:747-753。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1620-7 ·Zbl 1471.76048号 ·doi:10.1007/s00466-018-1620-7
[89] Takizawa K,Tezduyar TE(2012),降落伞流体-结构相互作用的计算方法。建筑计算方法工程19:125-169。https://doi.org/10.1007/s11831-012-9070-4 ·Zbl 1354.76113号 ·数字标识代码:10.1007/s11831-012-9070-4
[90] Takizawa K、Fritze M、Montes D、Spielman T、Tezduyar TE(2012),具有不清晰和修改的几何孔隙度的环帆降落伞的流体-结构相互作用建模。计算力学50:835-854。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0761-3 ·doi:10.1007/s00466-012-0761-3
[91] Takizawa K、Tezduyar TE、Boben J、Kostov N、Boswell C、Buscher A(2013),具有修正几何孔隙度的航天器降落伞集群的流体-结构相互作用建模。计算力学52:1351-1364。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0880-5 ·Zbl 1398.74097号 ·doi:10.1007/s00466-013-0880-5
[92] Takizawa K、Tezduyar TE、Boswell C、Tsutsui Y、Montel K(2015)降落伞FSI建模空气动力计算的特殊方法。计算力学55:1059-1069。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1074-5 ·doi:10.1007/s00466-014-1074-5
[93] Takizawa K、Montes D、Fritze M、McIntyre S、Boben J、Tezduyar TE(2013)航天器降落伞动力学和罩分离的FSI建模方法。数学模型方法应用科学23:307-338。https://doi.org/10.1142/S021820513400058 ·Zbl 1261.76013号 ·doi:10.1142/S0218202513400058
[94] Takizawa K、Tezduyar TE、Boswell C、Kolesar R、Montel K(2014),猎户座飞船降落伞减速段和破损的FSI建模。计算力学54:1203-1220。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1052-y ·doi:10.1007/s00466-014-1052-y
[95] Takizawa K,Tezduyar TE,Kolesar R,Boswell C,Kanai T,Montel K(2014)航天器降落伞FSI建模中戈尔曲率计算的多尺度方法。计算力学54:1461-1476。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1069-2 ·兹比尔1309.74025 ·doi:10.1007/s00466-014-1069-2
[96] Takizawa K、Tezduyar TE、Kolesar R(2015)猎户座飞船伞头降落伞的FSI建模。计算力学55:1167-1179。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1108-z ·Zbl 1325.74169号 ·doi:10.1007/s00466-014-1108-z
[97] Takizawa K、Henicke B、Tezduyar TE、Hsu M-C、Bazilevs Y(2011)风力涡轮机转子空气动力学的稳定时空计算。计算力学48:333-344。https://doi.org/10.1007/s00466-011-0589-2 ·Zbl 1398.76127号 ·doi:10.1007/s00466-011-0589-2
[98] Takizawa K、Henicke B、Montes D、Tezduyar TE、Hsu M-C、Bazilevs Y(2011)风力涡轮机转子空气动力学稳定时空计算的数值性能研究。计算力学48:647-657。https://doi.org/10.1007/s00466-011-0614-5 ·Zbl 1334.74032号 ·doi:10.1007/s00466-011-0614-5
[99] Takizawa K、Bazilevs Y、Tezduyar TE、Hsu M-C、Øiseth O、Mathisen KM、Kostov N、McIntyre S(2014)《利用ALE-VMS和时空方法进行工程分析和设计》。建筑计算方法工程21:481-508。https://doi.org/10.1007/s11831-014-9113-0 ·Zbl 1348.74104号 ·doi:10.1007/s11831-014-9113-0
[100] Takizawa K(2014)新一代时空方法的计算工程分析。计算力学54:193-211。https://doi.org/10.1007/s00466-014-0999-z ·doi:10.1007/s00466-014-0999-z
[101] Takizawa K、Henicke B、Puntel A、Kostov N、Tezduyar TE(2013)蝗虫翅膀空气动力学的计算机建模技术。计算流体85:125-134。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2012.1008 ·Zbl 1290.76170号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2012.1008
[102] Takizawa K,Tezduyar TE,Kostov N(2014)MAV生物激励扑翼空气动力学的时序耦合时空FSI分析。计算力学54:213-233。https://doi.org/10.1007/s00466-014-0980-x ·doi:10.1007/s00466-014-0980-x
[103] Takizawa K、Tezduyar TE、Buscher A、Asada S(2014),时空接口跟踪与拓扑变化(ST-TC)。计算力学54:955-971。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0935-7 ·Zbl 1311.74045号 ·doi:10.1007/s00466-013-0935-7
[104] Takizawa K,Tezduyar TE,Buscher A(2015)MAV拍击机翼空气动力学的时空计算分析。计算力学55:1131-1141。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1095-0 ·doi:10.1007/s00466-014-1095-0
[105] Takizawa K、Bazilevs Y、Tezduyar TE、Long CC、Marsden AL、Schjodt K(2014)ST和ALE-VMS方法用于患者特定心血管流体力学建模。数学模型方法应用科学24:2437-2486。https://doi.org/10.1142/S021820514500250 ·Zbl 1296.76113号 ·doi:10.1142/S0218202514500250
[106] Takizawa K、Schjodt K、Puntel A、Kostov N、Tezduyar TE(2012)《动脉瘤和支架脑动脉血流的患者特异性计算机建模》。计算机机械50:675-686。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0760-4 ·Zbl 1311.76157号 ·doi:10.1007/s00466-012-0760-4
[107] Takizawa K,Schjodt K,Puntel A,Kostov N,Tezduyar TE(2013)支架对脑动脉瘤不稳定流动影响的特定患者计算分析。计算力学51:1061-1073。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0790-y ·Zbl 1366.76106号 ·doi:10.1007/s00466-012-0790-y
[108] Suito H、Takizawa K、Huynh VQH、Sze D、Ueda T(2014)《胸主动脉血流和几何特征的FSI分析》。计算力学54:1035-1045。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1017-1 ·Zbl 1311.74044号 ·doi:10.1007/s00466-014-1017-1
[109] Hiroshi Suito;Kenji Takizawa;Huynh,VietaQ.H。;丹尼尔·斯泽(Daniel Sze);上田、Takuya;Tezduyar,Tayfun E.,胸主动脉血流患者特异性FSI分析的几何特征研究,379-386(2016),Cham·Zbl 1356.76471号 ·doi:10.1007/978-3-319-40827-929
[110] Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E。;内川、平崎;Takuya Terahara;佐佐木、高福米;佐佐木贤介;Yoshida,Ayaka;小宫贤治;Inoue,Gaku,《主动脉血流分析和心脏瓣膜血流与结构分析》,29-89(2018),Cham·doi:10.1007/978-3-319-96469-02
[111] Takizawa K、Tezduyar TE、Uchikawa H、Terahara T、Sasaki T、Yoshida A(2019)等几何离散化对主动脉流动分析中网格细化的影响和心脏循环流动周期。计算流体179:790-798。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.05.025 ·Zbl 1411.76184号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2018.05.025
[112] Takizawa K,Tezduyar TE,Buscher A,Asada S(2014)心脏瓣膜模型的时空流体力学计算。计算力学54:973-986。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1046-9 ·Zbl 1311.74083号 ·doi:10.1007/s00466-014-1046-9
[113] Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E.,《时空计算方法的新方向》,159-178(2016),Cham·Zbl 1356.76291号 ·数字对象标识代码:10.1007/978-3-319-40827-913
[114] Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E。;Takuya Terahara;Sasaki,Takafumi,用时空滑移界面拓扑变化(ST-SI-TC)方法和等几何分析(IGA)计算心脏瓣膜流量,77-99(2017),Cham·Zbl 1390.76944号
[115] Takizawa K、Tezduyar TE、Terahara T、Sasaki T(2017)采用集成时空VMS、滑移界面、拓扑变化和等几何离散化方法进行心脏瓣膜流量计算。计算流体158:176-188。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.111.012 ·Zbl 1390.76944号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016年11月12日
[116] Takizawa K,Montes D,McIntyre S,Tezduyar TE(2013)高雷诺数下不可压缩流建模的时空VMS方法。数学模型方法应用科学23:223-248。https://doi.org/10.1142/s0218202513400022 ·Zbl 1261.76037号 ·doi:10.1142/s0218202513400022
[117] Takizawa K,Tezduyar TE,Hattori H(2017),叶轮机械中流动驱动管柱动力学的计算分析。计算流体142:109-117。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.02.19 ·Zbl 1390.76011号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.02.019
[118] Komiya K、Kanai T、Otoguro Y、Kaneko M、Hirota K、Zhang Y、Takizawa K、Tezduyar TE、Nohmi M、Tsuneda T、Kawai M、Isono M(2019)泵中流体驱动管柱动力学的计算分析和停留时间计算。IOP Conf Seri地球环境科学240:062014。https://doi.org/10.1088/1755-1315/240/6/062014 ·doi:10.1088/1755-1315/240/6/062014年6月
[119] Kanai T、Takizawa K、Tezduyar TE、Komiya K、Kaneko M、Hirota K、Nohmi M、Tsuneda T、Kawai M、Isono M(2019)泵内流体驱动管柱动力学计算方法和停留时间。数学模型方法应用科学。https://doi.org/10.1142/S02182051941001X ·Zbl 1425.76139号 ·doi:10.1142/S021820251941001X
[120] Takizawa K、Tezduyar TE、Asada S、Kuraishi T(2016),滑动界面和拓扑变化流动计算的时空方法(ST-SI-TC)。计算流体141:124-134。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.05.006 ·Zbl 1390.76358号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.05.006
[121] 高石仓石;Takizawa,Kenji;Tezduyar,Tayfun E.,《轮胎空气动力学与实际几何、道路接触和轮胎变形的时空计算分析》,337-376(2018),Cham·Zbl 1469.74041号 ·doi:10.1007/978-3-319-96469-08
[122] Kuraishi T、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)《轮胎空气动力学与实际轮胎几何形状、道路接触和轮胎变形》。计算力学63:1165-1185。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1642-1 ·Zbl 1469.74041号 ·doi:10.1007/s00466-018-1642-1
[123] Kuraishi T、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)《内置雷诺方程极限的时空等几何流分析》。数学模型方法应用科学。https://doi.org/10.1142/S021820519410021 ·Zbl 1469.74041号 ·doi:10.1142/S0218202519410021
[124] Takizawa K、Tezduyar TE、Terahara T(2016)《利用时空等几何分析(ST-IGA)进行冲压式降落伞结构和流体力学计算》。计算流体141:191-200。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.05.027 ·兹比尔1390.76359 ·doi:10.1016/j.compfluid.2016.05.027
[125] Takizawa K,Tezduyar TE,Kanai T(2017)具有几何孔隙度降落伞可压缩流空气动力学的孔隙度模型和计算方法。数学模型方法应用科学27:771-806。https://doi.org/10.1142/S021820517500166 ·Zbl 1361.76017号 ·doi:10.1142/S0218202517500166
[126] Kanai T,Takizawa K,Tezduyar TE,Tanaka T,Hartmann A(2019)等几何离散化的可压缩流几何孔隙度建模和航天器降落伞计算。计算力学63:301-321。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1595-4 ·Zbl 1462.76145号 ·doi:10.1007/s00466-018-1595-4
[127] Tezduyar TE、Aliabadi SK、Behr M、Mittal S(1994)可压缩和不可压缩流动的大规模并行有限元模拟。计算机方法应用机械工程119:157-177。https://doi.org/10.1016/0045-7825(94)00082-4 ·Zbl 0848.76040号 ·doi:10.1016/0045-7825(94)00082-4
[128] Takizawa K,Tezduyar TE(2014)《时间连续表示的时空计算技术》(ST-C)。计算力学53:91-99。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0895-y ·doi:10.1007/s00466-013-0895-y
[129] Tezduyar TE、Cragin T、Sathe S和Nanna B(2007),动脉流体力学中的FSI计算,以及估计的零压力动脉几何结构。收件人:Onate E、Garcia J、Bergan P、Kvamsdal T(eds)Marine、CIMNE、巴塞罗那、西班牙·Zbl 1276.76043号
[130] Tezduyar TE、Sathe S、Schwaab M、Conklin BS(2008)《稳定时空流体-结构相互作用技术的动脉流体力学建模》。国际数字方法生物医学杂志57:601-629。https://doi.org/10.1002/fld.1633网址 ·Zbl 1230.76054号 ·文件编号:10.1002/fld.1633
[131] Takizawa K,Christopher J,Tezduyar TE,Sathe S(2010)动脉液-结构相互作用的时空有限元计算与患者特定数据。国际数字方法生物医学工程杂志26:101-116。https://doi.org/10.1002/cnm.1241 ·Zbl 1180.92023号 ·doi:10.1002/cnm.1241
[132] Takizawa K、Moorman C、Wright S、Purdue J、McPhail T、Chen PR、Warren J、Tezduyar TE(2011)脑动脉瘤患者特异性动脉液-结构相互作用建模。国际数字方法生物医学杂志,65:308-323。https://doi.org/10.1002/fld.2360 ·Zbl 1203.92044号 ·数字对象标识代码:10.1002/fld.2360
[133] Tezduyar TE,Takizawa K,Brummer T,Chen PR(2011)患者特异性脑动脉瘤的时空流体-结构相互作用模型。国际数字方法生物医学工程杂志27:1665-1710。https://doi.org/10.1002/cnm.1433 ·Zbl 1244.92036号 ·doi:10.1002/cnm.1433
[134] Takizawa K、Takagi H、Tezduyar TE、Torii R(2014)《动脉FSI计算中基于元件的零应力状态估计》。计算力学54:895-910。https://doi.org/10.1007/s00466-013-0919-7 ·Zbl 1398.74096号 ·doi:10.1007/s00466-013-0919-7
[135] Takizawa K、Torii R、Takagi H、Tezduyar TE、Xu XY(2014)《基于医学图像的时间依赖性解剖模型和基于元素的零应力状态估计的冠状动脉动力学计算》。计算力学54:1047-1053。https://doi.org/10.1007/s00466-014-1049-6 ·Zbl 1311.76158号 ·doi:10.1007/s00466-014-1049-6
[136] Kenji Takizawa;Tezduyar,Tayfun E。;Sasaki,Takafumi,等几何壁离散化动脉FSI计算中基于元素的零应力状态估计,101-122(2017),Cham
[137] Takizawa K、Tezduyar TE、Sasaki T(2017)《基于元素的零应力状态和等几何离散化主动脉建模》。计算力学59:265-280。https://doi.org/10.1007/s00466-016-1344-5 ·doi:10.1007/s00466-016-1344-5
[138] Sasaki T、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)采用T样条离散化的主动脉零应力状态建模。计算力学63:1315-1331。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1651-0 ·Zbl 1465.74125号 ·doi:10.1007/s00466-018-1651-0
[139] Sasaki T、Takizawa K、Tezduyar TE(2019)基于医学图像的主动脉建模与零压力状态估计。计算力学。https://doi.org/10.1007/s00466-019-01669-4 ·Zbl 1469.74085号 ·doi:10.1007/s00466-019-01669-4
[140] Takizawa K,Tezduyar TE,Sasaki T(2019)《带平面外变形映射的等几何超弹性壳体分析》。计算力学63:681-700。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1616-3 ·Zbl 1464.74107号 ·doi:10.1007/s00466-018-1616-3
[141] Takizawa K,Tezduyar TE,Otoguro Y(2018)有限元和等几何离散化时空流计算的稳定和不连续捕获参数。计算力学62:1169-1186。https://doi.org/10.1007/s00466-018-1557-x网址 ·Zbl 1462.76128号 ·doi:10.1007/s00466-018-1557-x
[142] Tezduyar TE,Ganjoo DK(1986),加权函数依赖于空间和时间离散化的Petrov-Galerkin公式:瞬态对流扩散问题的应用。计算方法应用机械工程59:49-71。https://doi.org/10.1016/0045-7825(86)90023-X·Zbl 0604.76077号 ·doi:10.1016/0045-7825(86)90023-X
[143] Le Beau GJ、Ray SE、Aliabadi SK、Tezduyar TE(1993)利用熵和守恒变量公式对可压缩流动进行SUPG有限元计算。计算方法应用机械工程104:397-422。https://doi.org/10.1016/0045-7825(93)90033-T·兹比尔0772.76037 ·doi:10.1016/0045-7825(93)90033-T
[144] Tezduyar TE(2007)流体中的有限元:稳定公式和移动边界和界面。计算流体36:191-206。https://doi.org/10.1016/j.com.pfluid.2005.02.011 ·Zbl 1177.76202号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2005.02.011
[145] Tezduyar TE,Senga M(2006)可压缩流SUPG公式中的稳定和冲击参数。计算方法应用机械工程195:1621-1632。https://doi.org/10.1016/j.cma.2005.05.032 ·Zbl 1122.76061号 ·doi:10.1016/j.cma.2005.05.032
[146] Tezduyar TE,Senga M(2007)SUPG有限元计算YZ\[\beta\]β冲击捕获的无粘超音速流动。计算流体36:147-159。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2005.07.009 ·Zbl 1127.76029号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2005.07.009
[147] Tezduyar TE,Senga M,Vicker D(2006)使用SUPG公式和YZ\[\beta\]β冲击捕获计算圆柱和球体周围的无粘超声速流动。计算力学38:469-481。https://doi.org/10.1007/s00466-005-0025-6 ·Zbl 1176.76077号 ·doi:10.1007/s00466-005-0025-6
[148] Tezduyar TE,Sathe S(2006),增强离散化选择稳定程序(EDSSP)。计算力学38:456-468。https://doi.org/10.1007/s00466-006-0056-7 ·Zbl 1187.76712号 ·doi:10.1007/s00466-006-0056-7
[149] Corsini A、Rispoli F、Santoriello A、Tezduyar TE(2006)湍流计算中反应效应的改进不连续捕获有限元技术。计算力学38:356-364。https://doi.org/10.1007/s00466-006-0045-x网址 ·Zbl 1177.76192号 ·doi:10.1007/s00466-006-0045-x
[150] Rispoli F、Corsini A、Tezduyar TE(2007)《具有不连续捕获方向耗散(DCDD)的湍流有限元计算》。计算流体36:121-126。https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2005.07.004 ·Zbl 1181.76098号 ·doi:10.1016/j.com流体.2005.07.004
[151] Tezduyar TE、Ramakrishnan S、Sathe S(2008),热耦合不可压缩流动的稳定公式。国际J数值方法流体57:1189-1209。https://doi.org/10.1002/fld.1743 ·兹比尔1140.76024 ·doi:10.1002/fld.1743
[152] Rispoli F,Saavedra R,Corsini A,Tezduyar TE(2007)无粘性可压缩流与V-SGS稳定和YZ\[\beta\]β冲击捕获的计算。Int J Numer Methods Fluids 54:695-706。https://doi.org/10.1002/fld.1447 ·Zbl 1207.76104号 ·doi:10.1002/fld.1447
[153] Bazilevs Y,Calo VM,Tezduyar TE,Hughes TJR(2007)YZ\[\beta\]β不连续性捕获在动脉药物输送中的应用。国际J数值方法流体54:593-608。https://doi.org/10.1002/fld.1484 ·Zbl 1207.76049号 ·doi:10.1002/fld.1484
[154] Corsini A、Menichini C、Rispoli F、Santoriello A、Tezduyar TE(2009)具有主要反应类项的湍流模型的不连续捕捉多尺度有限元公式。应用力学杂志76:021211。https://doi.org/10.1115/1.3062967 ·数字对象标识代码:10.1115/1.3062967
[155] Rispoli F,Saavedra R,Menichini F,Tezduyar TE(2009)《V-SGS稳定和YZ\[\beta\]β冲击捕获下圆柱和球体周围无粘超声速流动的计算》,《应用力学杂志》76:021209。https://doi.org/10.1115/1.3057496 ·数字对象标识代码:10.1115/1.3057496
[156] Corsini A、Iossa C、Rispoli F、Tezduyar TE(2010)计算燃气轮机燃烧室湍流反应流的DRD有限元公式。计算力学46:159-167。https://doi.org/10.1007/s00466-009-0441-0 ·Zbl 1301.76045号 ·doi:10.1007/s00466-009-0441-0
[157] Hsu M-C、Bazilevs Y、Calo VM、Tezduyar TE、Hughes TJR(2010)在小时间步长流动模拟中提高稳定和多尺度公式的稳定性。计算方法应用机械工程199:828-840。https://doi.org/10.1016/j.cma.2009.06.019 ·Zbl 1406.76028号 ·doi:10.1016/j.cma.2009.06.019
[158] Corsini A、Rispoli F、Tezduyar TE(2011)航空发动机燃烧室NOx排放的稳定有限元计算。国际数字方法杂志流体65:254-270。https://doi.org/10.1002/fld.2451 ·Zbl 1426.76240号 ·doi:10.1002/fld.2451
[159] Corsini A、Rispoli F、Tezduyar TE(2012)利用SUPG/PSPG公式和不连续捕获技术对波能空气涡轮机进行计算机建模。应用力学杂志79:010910。https://doi.org/10.1115/1.4005060 ·doi:10.1115/1.4005060
[160] Kler PA、Dalcin LD、Paz RR、Tezduyar TE(2013)SUPG和耦合流体力学和电化学传输问题的不连续性捕获方法。计算力学51:171-185。https://doi.org/10.1007/s00466-012-0712-z ·Zbl 1312.76062号 ·doi:10.1007/s00466-012-0712-z
[161] Rispoli F、Delibra G、Venturini P、Corsini A、Saavedra R、Tezduyar TE(2015)《V-SGS稳定和YZ\[\beta\]β冲击捕获的可压缩流计算中的粒子跟踪和粒子冲击相互作用》。计算力学55:1201-1209。https://doi.org/10.1007/s00466-015-1160-3 ·Zbl 1325.76121号 ·doi:10.1007/s00466-015-1160-3
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。