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多孔介质复合方腔双扩散混合对流LBM模拟
被引量:
2
1
作者
陆威
王婷婷
+2 位作者
徐洪涛
陈建
杨茉
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2017年第7期780-793,共14页
基于CLBGK模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和纯流体空间组成.在Richardson(理查德森)数Ri=1.0,Lewis(路易斯)数Le=2.0,Grashof(格拉晓夫...
基于CLBGK模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和纯流体空间组成.在Richardson(理查德森)数Ri=1.0,Lewis(路易斯)数Le=2.0,Grashof(格拉晓夫)数Gr=10~4和Prandtl(普朗特)数Pr=0.7时,分析了孔隙尺度下多孔介质层不同位置及浮升力比(-5.0≤N≤5.0)对复合方腔双扩散混合对流的影响.给出了浮升力比N及多孔介质层位置影响下的高温高浓度壁面上的平均Nusselt(努赛尔)数Nu_(av)、平均Sherwood(舍伍德)数Sh_(av)及当地Nusselt数Nu_(local)和Sherwood数Sh_(local)的分布规律.
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关键词
多孔介质
复合方腔
双扩散
LBM模拟
下载PDF
职称材料
复合方腔顶盖驱动双扩散混合对流格子Boltzmann模拟
被引量:
3
2
作者
陆威
王婷婷
+2 位作者
徐洪涛
陈建
杨茉
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期640-647,共8页
为本文基于热质耦合的Lattice Bhatnagar-Gross-Krook(CLBGK)模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和自由空间组成。分析了路易斯数Le=2.0,...
为本文基于热质耦合的Lattice Bhatnagar-Gross-Krook(CLBGK)模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和自由空间组成。分析了路易斯数Le=2.0,浮升力比N=1.0,格拉晓夫数Gr=10~4和普朗特数Pr=0.7时,孔隙率(ε=0.6/0.7/0.8)、方腔中多孔介质层位置及理查德森数Ri(10^(-3)≤Ri≤10~3)对内部混合对流及热质扩散的影响。给出了方腔内温度、浓度和流线分布,以及高温高浓度壁面的平均努塞尔数Nu_(av)和平均舍伍德数Sh_(av)。研究结果表明:多孔介质层对顶盖驱动方腔内热质双扩散影响显著,且方腔左壁壁面平均努塞尔数Nu_(av)与平均舍伍德数Sh_(av),在位置D_1~D_3之间随多孔介质层的右移而增大,在位置D_3上随Ri(10^(-3)≤Ri≤10~3)的增大而减小。
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关键词
复合方腔
顶盖驱动
双扩散
格子BOLTZMANN模拟
原文传递
题名
多孔介质复合方腔双扩散混合对流LBM模拟
被引量:
2
1
作者
陆威
王婷婷
徐洪涛
陈建
杨茉
机构
上海理工大学能源与动力工程学院
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2017年第7期780-793,共14页
基金
国家自然科学基金(51406121)~~
文摘
基于CLBGK模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和纯流体空间组成.在Richardson(理查德森)数Ri=1.0,Lewis(路易斯)数Le=2.0,Grashof(格拉晓夫)数Gr=10~4和Prandtl(普朗特)数Pr=0.7时,分析了孔隙尺度下多孔介质层不同位置及浮升力比(-5.0≤N≤5.0)对复合方腔双扩散混合对流的影响.给出了浮升力比N及多孔介质层位置影响下的高温高浓度壁面上的平均Nusselt(努赛尔)数Nu_(av)、平均Sherwood(舍伍德)数Sh_(av)及当地Nusselt数Nu_(local)和Sherwood数Sh_(local)的分布规律.
关键词
多孔介质
复合方腔
双扩散
LBM模拟
Keywords
porous medium
composite cavity
double diffusion
LBM simulation
分类号
TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
下载PDF
职称材料
题名
复合方腔顶盖驱动双扩散混合对流格子Boltzmann模拟
被引量:
3
2
作者
陆威
王婷婷
徐洪涛
陈建
杨茉
机构
上海理工大学能源与动力工程学院
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期640-647,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.51276117)
文摘
为本文基于热质耦合的Lattice Bhatnagar-Gross-Krook(CLBGK)模型,通过引入浓度分布函数,利用格子Boltzmann方法对顶盖驱动的复合方腔内的双扩散混合对流现象进行了研究,复合方腔由多孔介质区域和自由空间组成。分析了路易斯数Le=2.0,浮升力比N=1.0,格拉晓夫数Gr=10~4和普朗特数Pr=0.7时,孔隙率(ε=0.6/0.7/0.8)、方腔中多孔介质层位置及理查德森数Ri(10^(-3)≤Ri≤10~3)对内部混合对流及热质扩散的影响。给出了方腔内温度、浓度和流线分布,以及高温高浓度壁面的平均努塞尔数Nu_(av)和平均舍伍德数Sh_(av)。研究结果表明:多孔介质层对顶盖驱动方腔内热质双扩散影响显著,且方腔左壁壁面平均努塞尔数Nu_(av)与平均舍伍德数Sh_(av),在位置D_1~D_3之间随多孔介质层的右移而增大,在位置D_3上随Ri(10^(-3)≤Ri≤10~3)的增大而减小。
关键词
复合方腔
顶盖驱动
双扩散
格子BOLTZMANN模拟
Keywords
composite enclosure
lid-driven
double diffusion
lattice boltzmann simulation
分类号
TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多孔介质复合方腔双扩散混合对流LBM模拟
陆威
王婷婷
徐洪涛
陈建
杨茉
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2017
2
下载PDF
职称材料
2
复合方腔顶盖驱动双扩散混合对流格子Boltzmann模拟
陆威
王婷婷
徐洪涛
陈建
杨茉
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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