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不可压湍流流动K-ε两方程模型参数辨识 被引量:7
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作者 钱炜祺 蔡金狮 《水动力学研究与进展(A辑)》 CSCD 北大核心 2000年第4期450-454,共5页
本文提出了不可压湍流流动情况下标准 K -ε两方程模型的参数辨识方法 ,并对轴对称管道流动、二维后向台阶流动、轴对称突扩管道流动下的模型参数进行了参数辨识与分析 ,得到了一些初步结论 :( 1)参数辨识方法是确定湍流模型经验参数值... 本文提出了不可压湍流流动情况下标准 K -ε两方程模型的参数辨识方法 ,并对轴对称管道流动、二维后向台阶流动、轴对称突扩管道流动下的模型参数进行了参数辨识与分析 ,得到了一些初步结论 :( 1)参数辨识方法是确定湍流模型经验参数值的一种有效方法 ;( 2 )参数辨识结果受数值计算精度和流动特性影响很大 ;( 3)由于标准 K -ε两方程模型本身还有缺陷 。 展开更多
关键词 不可压湍流流动 标准 K-ε两方程模型 参数辨识
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低比速离心泵叶轮内三维不可压湍流场计算 被引量:5
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作者 陈池 袁寿其 郑铭 《动力工程》 CSCD 北大核心 2001年第4期1346-1348,1357,共4页
采用压强连接的隐式修正 ( SIMPLE-C)算法 ,在贴体网格坐标下对控制方程进行有限差分离散后 ,在考虑旋转与曲率的影响下修正采用 k-ε湍流模型 ,由此求解了低比速离心泵叶轮内三维不可压湍流场 ,揭示的流动特征反映了设计思想。图 5参
关键词 离心泵 叶轮 不可压湍流场计算
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不可压湍流反应流直接模拟和RANS反应模型检验
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作者 王方 周力行 +1 位作者 许春晓 黄勇 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期585-590,共6页
用谱方法对三维不可压槽道湍流反应流动进行了直接数值模拟,得到了温度和质量分数耦合的瞬态数据库.结果显示温度与质量分数脉动在近壁区都有条带结构.推导了雷诺平均方法中湍流二阶矩反应模型中所求关联量的精确输运方程,发现耗散项是... 用谱方法对三维不可压槽道湍流反应流动进行了直接数值模拟,得到了温度和质量分数耦合的瞬态数据库.结果显示温度与质量分数脉动在近壁区都有条带结构.推导了雷诺平均方法中湍流二阶矩反应模型中所求关联量的精确输运方程,发现耗散项是化学反应率系数-质量分数关联量封闭的关键,耗散项需要考虑化学反应影响.基于数据库的统计结果,对关联量模型方程中各项进行了先验研究,发现产生项和耗散项的贡献最大,扩散项和反应项的贡献较小,化学反应对各项大小和分布形状有明显影响.在算例中,直接模拟统计得到的化学反应率系数-质量分数关联和用代数二阶矩模型的模拟值很接近,说明ASOM模型具有一定的合理性. 展开更多
关键词 航空 航天推进系统 直接模拟 不可压湍流反应流动 二阶矩湍流反应模型
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管内四孔通道后不可压湍流流动的LDV测量
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作者 朱广圣 张月林 《南京理工大学学报》 CAS CSCD 1995年第5期405-408,共4页
运用偏振分离型LDV系统对流经管内四孔通道的不可压湍流流动过程进行了测量研究。结果表明,通孔下游附近,流动具有湍动射流特征;管壁附近存在明显的回流再附区;在轴向时均速度分布趋于稳定前后,轴向湍流度由大于切向湍流度变化... 运用偏振分离型LDV系统对流经管内四孔通道的不可压湍流流动过程进行了测量研究。结果表明,通孔下游附近,流动具有湍动射流特征;管壁附近存在明显的回流再附区;在轴向时均速度分布趋于稳定前后,轴向湍流度由大于切向湍流度变化至两者近似相等。 展开更多
关键词 湍流流动 不可压湍流 管道 LDV系统 测量
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不可压湍流燃烧大涡模拟的分步投影方法 被引量:1
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作者 刘奕 郭印诚 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第7期611-617,共7页
通过对Ma<<1的湍流燃烧过程物理现象的分析,从数学和物理上讨论了低Ma数湍流燃烧的“不可压”性质,在此基础上采用改进的不可压湍流燃烧数值模拟的分步投影方法对甲烷-空气平面射流扩散火焰进行了大涡模拟.该方法不需对密度进行... 通过对Ma<<1的湍流燃烧过程物理现象的分析,从数学和物理上讨论了低Ma数湍流燃烧的“不可压”性质,在此基础上采用改进的不可压湍流燃烧数值模拟的分步投影方法对甲烷-空气平面射流扩散火焰进行了大涡模拟.该方法不需对密度进行预估而是直接显式求得,仅需对动量方程进行一次投影即可实现对N-S方程的显式求解,计算量小,求解效率高,在Ma<<1的变密度有反应或无反应湍流流动的细观数值模拟中具有明显优势.甲烷-空气的化学反应采用简化的四步反应机理模拟,应用动态亚格子模式及动态相似模式分别模拟湍流流动的亚格子项及化学反应速率的亚格子项.计算结果得到了射流扩散火焰中瞬态发展变化的涡运动以及涡-火焰相互作用的细节结构. 展开更多
关键词 分步投影法 不可压湍流燃烧 大涡模拟 流体力学
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Mechanism of Breakdown in Laminar-Turbulent Transition of Incompressible Boundary Layer on a Flat Plate 被引量:10
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作者 唐洪涛 罗纪生 周恒 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2007年第2期79-87,共9页
Temporal mode direct numerical simulation was done for the process of laminar-turbulent transition in an incompressible boundary layer on a flat plate. The analysis of the results showed that during the breakdown proc... Temporal mode direct numerical simulation was done for the process of laminar-turbulent transition in an incompressible boundary layer on a flat plate. The analysis of the results showed that during the breakdown process of laminar-turbulent transition, the modification of the mean flow profile by the disturbances led to a remarkable change in its stability characteristics, manifested in the significant enlargement of the linear unstable zone and the maximum amplification rate, and led to that many more disturbances were excited and enhanced rapidly, correspondingly the turbulent energy also increased rapidly, and the mean flow profiles evolved swiftly from laminar to turbulent. It was also found that if the oblique waves in the initial disturbances did not form symmetrical pairs, the subsequent span-wise mean velocities would, in general, be nonzero due to nonlinear interaction, which would have a great effect on the stability characteristics and also implied that the turbulence obtained by direct numerical simulation might not be fully a random process. 展开更多
关键词 boundary layer TRANSITION direct numerical simulation BREAKDOWN
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Validation of the RANS-SOM Combustion Model Using Direct Numerical Simulation of Incompressible Turbulent Reacting Flows 被引量:1
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作者 王方 许春晓 周力行 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第5期679-685,共7页
The second-order moment combustion model, proposed by the authors is validated using the direct numerical simulation (DNS) of incompressible turbulent reacting channel flows. The instantaneous DNS results show the n... The second-order moment combustion model, proposed by the authors is validated using the direct numerical simulation (DNS) of incompressible turbulent reacting channel flows. The instantaneous DNS results show the near-wall strip structures of concentration and temperature fluctuations. The DNS statistical results give the budget of the terms in the correlation equations, showing that the production and dissipation terms are most important. The DNS statistical data are used to validate the closure model in RANS second-order moment (SOM) combustion model. It is found that the simulated diffusion and production terms are in agreement with the DNS data in most flow regions, except in the near-wall region, where the near-wall modification should be made, and the closure model for the dissipation term needs further improvement. The algebraic second-order moment (ASOM) combustion model is well validated by DNS. 展开更多
关键词 second-order moment combustion model direct numerical simulation incompressible reacting flows
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Pipe Flow and Wall Turbulence Using a Modified Navier-Stokes Equation
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作者 L.Jirkovsky A.Muriel 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2012年第3期477-481,共5页
We use a derived incompressible modified Navier-Stokes equation to model pipe flow and wall turbulence. We reproduce the observed flattened paraboloid velocity profiles of turbulence that cannot be obtained directly u... We use a derived incompressible modified Navier-Stokes equation to model pipe flow and wall turbulence. We reproduce the observed flattened paraboloid velocity profiles of turbulence that cannot be obtained directly using standard incompressible Navier-Stokes equation. The solutions found are in harmony with multi-valued velocity fields as a definition of turbulence. Repeating the procedure for the flow of turbulent fluid between two parallel flat plates we find similar flattened velocity profiles. We extend the analysis to the turbulent flow along a single wall and compare the results with experimental data and the established controversial yon Karman logarithmic law of the wall. 展开更多
关键词 FLUIDS INSTABILITIES TURBULENCE deterministic chaos
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