Численное моделирование отрывного турбулентного течения. Часть 1. Идентификация энергии когерентных структур

dc.contributor.authorКузьменко, В.Г.
dc.date.accessioned2017-04-29T09:30:26Z
dc.date.available2017-04-29T09:30:26Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractНестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой в пограничном слое численно исследован с использованием гибридного LES/URANS-подхода, пристенных моделей и конечно-разностного метода. Отношение высоты к длине преграды составляет 4, число Рейнольдса для преграды Re равно 10500 и число Рейнольдса на "входе" Reδ=10500 для турбулентного пограничного слоя. Когерентные структуры идентифицируются посредством Q-критерия (ряд пороговых величин Qsi для всей области расчета). Численное моделирование выполнено для исследования Q-изоповерхностей и интегральных характериктик энергии. Обнаружены когерентные структуры разных конфигураций в большой вычислительной зоне.uk_UA
dc.description.abstractНестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою в примежовому шарі чисельно досліджено, з використанням гібридного LES/URANS-підходу, пристінних моделей і кінцево-різницевого метода. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди Re дорівнює 10500 та число Рейнольдса на "вході" Reδ=10500 для турбулентного примежового шару. Когерентні структури ідентифікуються за допомогою Q-критерію (ряд порогових величин Qsi для всієї області розрахунку). Чисельне моделюванння виконано для дослідження Q-ізоповерхонь та інтегральних характеристик енергії. Знайдені когерентні структури різних конфігурацій у великій розрахунковій зоні.uk_UA
dc.description.abstractThe unsteady three-dimensional turbulent incompressible flow over a rectangular two-dimensional fence in the boundary layer is simulated using the hybrid LES/URANS-approach, wall models and finite-difference method. The aspect ratio (height/length) of the fence is 4, the fence Reynolds number Re is 10500, the inflow Reynolds number is Reδ=10500 for the turbulent boundary layer. The large-scale coherent structures are identified by the Q-criterion (set of the threshold values {Qsi} for total numerical domain). The simulation was performed to study the Q-isosurfaces and integral energy characteristic. The coherent structures of various configurations were identified in wide numerical range.uk_UA
dc.identifier.citationЧисленное моделирование отрывного турбулентного течения. Часть 1. Идентификация энергии когерентных структур / В.Г. Кузьменко // Прикладна гідромеханіка. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 36-48. — Бібліогр.: 55 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn1561-9087
dc.identifier.udc532.526
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116557
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherІнститут гідромеханіки НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofПрикладна гідромеханіка
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectНауковi статтiuk_UA
dc.titleЧисленное моделирование отрывного турбулентного течения. Часть 1. Идентификация энергии когерентных структурuk_UA
dc.title.alternativeЧислове моделювання відривної турбулентної течії. Частина 1. Ідентифікація енергії когерентних структурuk_UA
dc.title.alternativeThe simulation of separated turbulent flow. Part 1. Identification of coherent structure energyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
05-Kuzmenko.pdf
Розмір:
795.77 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: