Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур
Нестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой в пограничном слое численно исследуется, используя гибридный LES/URANS-подход, пристенные модели и конечно-разностный метод. Отношение высоты к длине преграды составляет 4, число Рейнольдса для пр...
Saved in:
| Published in: | Прикладна гідромеханіка |
|---|---|
| Date: | 2016 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут гідромеханіки НАН України
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116547 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур / В.Г. Кузьменко // Прикладна гідромеханіка. — 2016. — Т. 18, № 1. — С. 31-42. — Бібліогр.: 53 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-116547 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кузьменко, В.Г. 2017-04-29T08:09:15Z 2017-04-29T08:09:15Z 2016 Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур / В.Г. Кузьменко // Прикладна гідромеханіка. — 2016. — Т. 18, № 1. — С. 31-42. — Бібліогр.: 53 назв. — рос. 1561-9087 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116547 532.526 Нестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой в пограничном слое численно исследуется, используя гибридный LES/URANS-подход, пристенные модели и конечно-разностный метод. 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. Крупномасштабные когерентные структуры идентифицируются посредством Q-критерия (ряд пороговых величин {Qsi} для всей области расчета). Численное моделирование выполнено для исследования Q-изоповерхностей. Обнаружены когерентные структуры разных конфигураций. Нестацiонарний тривимiрний турбулентний потiк нестисливої рiдини над прямокутною двохвимiрною перешкодою в примежовому шарi чисельно дослiджується, використовуючи гiбридний LES/URANS-пiдхiд, пристiннi моделi та кiнцево-рiзницевий метод. Спiввiдношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для пере-шкоди Re дорiвнює 10500 та число Рейнольдса на "входi" Reδ=10500 для турбулентного примежового шару. Велико-масштабнi когерентнi структури iдентифiкуються за допомогою Q-критерiя (ряд порогових величин {Qsi} для всiєї областi розрахунку). Чисельне моделюванння було виконано для дослiдження Q-iзоповерхонь. Знайденi когерентнi структури рiзних конфiгурацiй. The unsteady three-dimensional turbulent incompressible flow over a rectangular two-dimensional fence in a boundary layer is simulated using hybrid LES/URANS-approach, wall models and finite-difference method. The aspect ratio (height/length) of the fence are 4, fence Reynolds number Re are 10500, inflow Reynolds number are Reδ=10500 for turbulent boundary layer. The large-scale coherent structures are identified by the Q-criterion (set of threshold value {Qsi} for total numerical domain). The simulation were performed to study the Q-isosurfaces. The coherent structures of different configurations were identified. ru Інститут гідромеханіки НАН України Прикладна гідромеханіка Науковi статтi Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур Чисельне моделювання турбулентної течії з перешкодою і тривимірна ідентифікація когерентних структур Simulation of turbulent flow with the fence and 3D coherent structures identification Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| spellingShingle |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур Кузьменко, В.Г. Науковi статтi |
| title_short |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| title_full |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| title_fullStr |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| title_full_unstemmed |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| title_sort |
численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур |
| author |
Кузьменко, В.Г. |
| author_facet |
Кузьменко, В.Г. |
| topic |
Науковi статтi |
| topic_facet |
Науковi статтi |
| publishDate |
2016 |
| language |
Russian |
| container_title |
Прикладна гідромеханіка |
| publisher |
Інститут гідромеханіки НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Чисельне моделювання турбулентної течії з перешкодою і тривимірна ідентифікація когерентних структур Simulation of turbulent flow with the fence and 3D coherent structures identification |
| description |
Нестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой в пограничном слое численно исследуется, используя гибридный LES/URANS-подход, пристенные модели и конечно-разностный метод. 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. Крупномасштабные когерентные структуры идентифицируются посредством Q-критерия (ряд пороговых величин {Qsi} для всей области расчета). Численное моделирование выполнено для исследования Q-изоповерхностей. Обнаружены когерентные структуры разных конфигураций.
Нестацiонарний тривимiрний турбулентний потiк нестисливої рiдини над прямокутною двохвимiрною перешкодою в примежовому шарi чисельно дослiджується, використовуючи гiбридний LES/URANS-пiдхiд, пристiннi моделi та кiнцево-рiзницевий метод. Спiввiдношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для пере-шкоди Re дорiвнює 10500 та число Рейнольдса на "входi" Reδ=10500 для турбулентного примежового шару. Велико-масштабнi когерентнi структури iдентифiкуються за допомогою Q-критерiя (ряд порогових величин {Qsi} для всiєї областi розрахунку). Чисельне моделюванння було виконано для дослiдження Q-iзоповерхонь. Знайденi когерентнi структури рiзних конфiгурацiй.
The unsteady three-dimensional turbulent incompressible flow over a rectangular two-dimensional fence in a boundary layer is simulated using hybrid LES/URANS-approach, wall models and finite-difference method. The aspect ratio (height/length) of the fence are 4, fence Reynolds number Re are 10500, inflow Reynolds number are Reδ=10500 for turbulent boundary layer. The large-scale coherent structures are identified by the Q-criterion (set of threshold value {Qsi} for total numerical domain). The simulation were performed to study the Q-isosurfaces. The coherent structures of different configurations were identified.
|
| issn |
1561-9087 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116547 |
| citation_txt |
Численное моделирование турбулентного течения с преградой и трехмерная идентификация когерентных структур / В.Г. Кузьменко // Прикладна гідромеханіка. — 2016. — Т. 18, № 1. — С. 31-42. — Бібліогр.: 53 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kuzʹmenkovg čislennoemodelirovanieturbulentnogotečeniâspregradoiitrehmernaâidentifikaciâkogerentnyhstruktur AT kuzʹmenkovg čiselʹnemodelûvannâturbulentnoítečíízpereškodoûítrivimírnaídentifíkacíâkogerentnihstruktur AT kuzʹmenkovg simulationofturbulentflowwiththefenceand3dcoherentstructuresidentification |
| first_indexed |
2025-12-07T19:25:49Z |
| last_indexed |
2025-12-07T19:25:49Z |
| _version_ |
1850878773726019584 |