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使用双曲线剪切浅水模型对湍流地球物理流进行数值模拟:应用于粉体雪崩。 (英语) Zbl 1521.76892号

摘要:在这项工作中,我们应用了由V.M.特舒科夫【Prikl.Mekh.Tekh.Fiz.48,第3期,第8-15页(2007年;Zbl 1150.76335号); J.Appl.中的翻译。机械。技术物理。48,No.3,303–309(2007)]模拟湍流粉末雪崩。双参数模型描述了剪切产生的湍流能量。这种能量与大小旋涡的形成有关,这些旋涡以其独特的波浪和裂缝结构提供雪崩。该模型准确地预测了雪崩前缘平动动能的浓度,以及几乎静止的湍流尾迹的形成。湍流能量的计算可以用来改进空气动力和湍流阻力模型,从而改进粉尘云高度、速度和密度的工程计算,这是雪崩缓解中的一个重要问题。在目前的工作中,我们主要关注一维情况。利用HLLC-Riemann求解器,采用有限体积二阶Godunov型格式离散控制方程。对于两个不同的数据集,在雪崩的前部和尾部观察到新模型的数值解与摄影测量值(波高、长度和频率、裂缝深度)之间的良好一致性。

MSC公司:

76U60型 地球物理流
86A08型 气候科学和气候建模

软件:

HE-E1GODF公司D爪
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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