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运用GAO-YONG湍流模型对扩压器内跨声速流动的数值模拟 被引量:1
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作者 伏晓艳 高歌 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期139-142,共4页
运用GAO-YONG可压缩湍流方程组,采用同位网格SIMPLE算法,对扩压器跨声速流动中的二维激波/湍流边界层干扰现象进行了数值模拟。将计算得到的流场的时均参数与实验值进行比较,数值模拟结果在激波强度、壁面压力分布以及分离点和再附点位... 运用GAO-YONG可压缩湍流方程组,采用同位网格SIMPLE算法,对扩压器跨声速流动中的二维激波/湍流边界层干扰现象进行了数值模拟。将计算得到的流场的时均参数与实验值进行比较,数值模拟结果在激波强度、壁面压力分布以及分离点和再附点位置等方面,与实验值吻合较好,表明GAO-YONG可压缩湍流方程组能够比较准确的模拟较强激波/湍流边界层干扰流动,从而进一步为GAO-YONG湍流模型的正确性及其在可压缩流场模拟方面的适用性提供了佐证。 展开更多
关键词 湍流 数值计算 激波/湍流边界层干扰 GAO-YONG 可压缩湍流方程
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高马赫数下激波湍流边界层干扰数值研究 被引量:3
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作者 闫文辉 吴小虹 +1 位作者 徐晶磊 高歌 《航空计算技术》 2011年第5期56-60,共5页
应用GAO-YONG可压缩湍流方程组数值模拟了入射斜激波/平板湍流边界层相互干扰现象,计算了来流马赫数为5.0,激波入射角度分别为15.876°、23.287°两种不同激波干扰强度下的流场。计算程序中的对流项、扩散项分别采用二阶ROE格... 应用GAO-YONG可压缩湍流方程组数值模拟了入射斜激波/平板湍流边界层相互干扰现象,计算了来流马赫数为5.0,激波入射角度分别为15.876°、23.287°两种不同激波干扰强度下的流场。计算程序中的对流项、扩散项分别采用二阶ROE格式和二阶中心差分格式离散,并用多步Runge-Kutta显式时间推进法求解空间离散后的控制方程。计算较好地模拟了高马赫数下的激波/湍流边界层干扰的流场结构,位移边界层厚度,动量损失厚度等,也比较准确地预测了平板壁面压力、摩阻系数等气动力参数的分布。 展开更多
关键词 激波边界层干扰 湍流 计算流体力学 GAO—YONG可压缩湍流方程
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使用GAO-YONG湍流模型数值研究管道凸起流动
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作者 武玥 闫文辉 高歌 《航空计算技术》 2011年第4期40-44,共5页
用GAO-YONG可压缩湍流方程数值模拟了Delery管道凸起跨音流场中的激波湍流边界层干扰现象,分析了GAO-YONG可压缩湍流方程组对湍流的非平衡、多尺度、各向异性等特性的描述能力。计算中对流项、扩散项分别采用二阶ROE格式和二阶中心差分... 用GAO-YONG可压缩湍流方程数值模拟了Delery管道凸起跨音流场中的激波湍流边界层干扰现象,分析了GAO-YONG可压缩湍流方程组对湍流的非平衡、多尺度、各向异性等特性的描述能力。计算中对流项、扩散项分别采用二阶ROE格式和二阶中心差分格式离散,并用多步Runge-Kutta显式时间推进法求解了空间离散后的控制方程。计算很好地模拟到了压力平台区、"λ"波结构等典型激波湍流边界层干扰的流动现象,也得到了壁面压力分布、平均速度剖面以及雷诺应力分布等,并与相应的实验数据进行了对比分析,两者符合很好。 展开更多
关键词 激波边界层干扰 湍流 跨音流动 GAO—YONG可压缩湍流方程
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时速600km磁浮列车驶入隧道时初始压缩波特征的数值模拟 被引量:26
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作者 梅元贵 赵汗冰 +1 位作者 陈大伟 杨永刚 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期120-131,共12页
为分析高速磁浮列车驶入隧道时产生的初始压缩波特征,采用三维可压缩非定常流动的N-S方程和SST κ-ω湍流模型,基于重叠网格法和有限体积法,以国内正在研发的时速600 km高速磁浮列车头型为研究对象,建立了高速磁浮列车驶入隧道的计算模... 为分析高速磁浮列车驶入隧道时产生的初始压缩波特征,采用三维可压缩非定常流动的N-S方程和SST κ-ω湍流模型,基于重叠网格法和有限体积法,以国内正在研发的时速600 km高速磁浮列车头型为研究对象,建立了高速磁浮列车驶入隧道的计算模型,通过分析距隧道进口端内不同距离横截面上不同测点的压力及压力变化率,得到了车头驶入隧道洞口初始压缩波的空间分布特性和传播特性,以及不同速度对初始压缩波波动幅值的影响。研究结果表明:初始压缩波在列车驶入隧道前开始形成,形成初期具有三维特性,在隧道截面同一高度上,靠近车体一侧的初始压缩波压力要比远离车体一侧大;在隧道截面同一侧,靠近车体一侧高度越低,初始压缩波压力越大,而远离车体一侧初始压缩波压力与高度无关;当列车驶入隧道一定距离后,在列车头部前方约36 m处隧道内同一断面处压力相同,初始压缩波由三维波变成一维平面波;在列车流线型头部驶入隧道约0.15 m时,位于隧道300 m测点处的初始压缩波的压力变化率达到最大值;列车速度越高,初始压缩波压力峰值越大,位于隧道100 m处测点的初始压缩波的压力峰值与列车速度的2.5次方近似成正比,压力变化率峰值与速度的3次方近似成正比。 展开更多
关键词 高速磁浮列车 隧道 重叠网格法 三维可压缩非定常湍流流动方程 初始压缩
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A three-equation turbulence model for high-speed flows 被引量:1
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作者 LIU JingYuan 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2013年第4期803-811,共9页
Adding a new equation to the two-equation K-turbulence model framework,this paper proposed a three-equation turbulence model to determine the density variance for high-speed aero-optics and high-speed compressible tur... Adding a new equation to the two-equation K-turbulence model framework,this paper proposed a three-equation turbulence model to determine the density variance for high-speed aero-optics and high-speed compressible turbulent flows.Simulations were performed with the new model for supersonic and hypersonic flat-plate turbulent boundary layer and hypersonic ramp flows.The results showed that the prediction with the present model agrees well with the experimental data and is significantly better than the Lutz's model in predicting the density variance for the flat-plate flows.Furthermore,the present model can produce more accurate skin pressure and skin heat flux distributions than the original K-model in simulating hypersonic compression ramp flows with separation and reattachment and shock/boundary layer interactions.Without introducing a variety of ad hoc wall damping and wall-reflection terms,the proposed three-equation turbulence model is applicable to highspeed aero-optics and turbulent flows of real vehicles of complex configuration. 展开更多
关键词 high speed turbulence model density variance AERO-OPTICS numerical simulation heat flux SEPARATION
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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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