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可压缩多相流中的动态松弛过程。应用于蒸发现象。 (英语。法语摘要) Zbl 1330.76133号

概要:相变和热交换是涉及多相可压缩流动的许多工业应用中出现的物理过程的示例。他们的知识对于在仿真工具中正确再现结果效果至关重要。因此,需要对流动拓扑进行精细描述,以获得相之间的界面面积。当发生蒸发或冷凝时,这一过程负责传热和传质的动力学和动力学。不幸的是,这种交换面积无法轻松准确地获得,特别是当瞬态介质中出现复杂混合物(水滴、气泡、大小不同的气泡)时。解决这一特定问题的自然方法是使用薄网格来捕获所有空间尺度的界面。但这种可能性需要巨大的计算资源,并且在考虑大维度的物理系统时几乎无法使用。一种现实的方法是在完全非平衡多相流模型中通过附加源项的方式考虑相之间的瞬时交换[M.R.贝尔J.W.努齐亚托,《国际多相流杂志》12,861–889(1986;Zbl 0609.76114号);R.索雷尔等,《计算杂志》。物理学。150,第2号,425–467,第jcph.1999.6187条(1999年;Zbl 0937.76053号); J.流体力学。431239–271(2001年;Zbl 1039.76069号)]. 在这个过程中,每个相都遵循自己的状态方程,并有自己的一组方程和变量(压力、温度、速度、能量、熵……)。当启用弛豫源项时,多相混合物在流动的每个点瞬时趋向于机械或热力学平衡状态。该策略允许标记真实流动行为的边界,并放大介质内部的主要物理效应(热交换、蒸发、阻力……)。本文描述了各种弛豫过程。

MSC公司:

76Txx型 多相多组分流动
76牛顿 可压缩流体和气体动力学
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