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一种用于DEM-LBM中流体-颗粒相互作用的浸没式移动边界格式的新算法。 (英语) Zbl 1440.76127号

摘要:本文在格子Boltzmann方法(LBM)的框架内,提出了一种求解流体-颗粒相互作用的高效、精确的浸没移动边界(IMB)算法。虽然IMB格式在许多应用广泛的流体-颗粒耦合问题中得到了广泛的应用,但其实现算法,尤其是在识别流体和固体颗粒边界节点时,鲜有报道。此外,处理流体-颗粒耦合的计算成本非常昂贵。为了在理论和应用之间架起桥梁,提高内模边界的计算效率,本文提出了一种新的边界追踪方法和一种利用高斯求积计算实体节点比的有效方法。通过两个基准测试验证了该算法的准确性和效率。研究还发现,与LBM中另一种广泛使用的浸没边界法(IBM)相比,IMB方案更高效、更稳定。

理学硕士:

76米28 粒子法和晶格气体法
65M60毫米 涉及偏微分方程初值和初边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法
74S05号 有限元方法在固体力学问题中的应用
74层10 流固相互作用(包括气动和水弹性、孔隙度等)
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全文: 内政部

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