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使用URANS-LES混合方法在单个凹坑上的流动结构和传热。 (英语) Zbl 1410.76122号

摘要:采用大涡模拟(LES)和改进的带壁面建模功能的延迟分离涡模拟(IDDES)来分析狭窄通道中位于下壁的单个凹坑上湍流的流动结构和传热,雷诺数和普朗特尔数高达{回复}_D=105000\)和\(\text{Pr}=3\)。基于湍流通道流动的模拟{回复}_\tau=2048),验证了LES和IDDES方法,确定了所需的网格尺寸及其在高雷诺数下的应用。IDDES的传热速率和表面摩擦系数与经验关联一致,而大涡模拟显示,使用中等网格尺寸时,较高雷诺数的差异较大。对球形凹坑的平均值、高阶统计量、涡结构和二次流结构进行了分析,并与实验数据进行了比较。IDDES以向主流方向变化的方式再现了平均量和非对称流结构,同时以令人满意的精度大大减少了计算时间。

MSC公司:

76层65 湍流的直接数值模拟和大涡模拟
76平方米 有限体积法在流体力学问题中的应用
6500万08 含偏微分方程初值和初边值问题的有限体积法
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全文: 内政部

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