弹塑性流体快速Rieman解

来源 :第十届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoyaoju911
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  本文针对一维和二维带von Misess屈服条件的弹塑性流体,设计了一维和二维快速Rieman解法器,并用于高阶中心型拉格朗日格式。与采用迭代的稀疏波近似Rieman解相比,新的Ri eman解法器节省了一半以上的计算时间。
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以医用无创呼吸辅助设备的微型离心风机为研究对象,开展离心风机复合叶片的数值模拟和气动优化设计。对于离心风机的研究基准建立在气体作稳定流动和不考虑其压缩性的基础上,通过Fluent流体仿真软件对流场进行求解,为了模拟叶轮旋转,使用了多重参考系模型(MRF模型)和SST k-c}湍流模型。由于原型风机尺寸很小,同是需要满足低噪的设计需求,因此在风机尺寸不变的基础上进行气动优化,通过分析数值仿真结果发现
利用光滑粒子流体动力学方法Smoothed particle hydrodynamics(SPH)方法研究强迫横摇水槽中的浅水波流动,模拟了二维、三维水槽中浅水波在水槽强迫横摇时的形态及其演化,结果表明SPH方法模拟在自由表面流动的独特特性,为研究甲板上浪等问题提供有益的探索。
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Allen-Cahn方程是流体力学中常用的两相流相场模型,它可以通过能量的变分得到。改方程已经被广泛应用于两相流的相场模型的模拟之中。近年来,分数阶的流体力学引起来广泛关注。空间分数阶Allen-Cahn方程也得到了一些研究。理论研究表明,空间分数阶Allen-Cahn方程和通常的Allen-Cahn方程一样具有保持极值原理和能量下降的性质。
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