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91.
对高雷诺数流动计算,为了解决部分粘性项甚至全部惯性粘性项落入误差与流动物理尺度的关系问题,本文提出强粘性流动理论。强粘性流中至少有一个粘性项与惯性项同量阶,理论包含了物理尺度各向极限、经典边界层和多层边界层理论为其特例,给出了从经典边界层向物理尺度各向相同极限演化的尺度规律和粘性惯性诸项变化的量阶关系,阐明了粘性与惯性力强相互作用将在剪切层的法向以流向同时“激发”涉尺度结构。对粘性流计算,利用强粘性剪切流尺度律重新标度NS格式的修正微分方程,给出临界网格尺度与流动物理尺度和差分格式精度的关系,得到部分粘性项落入误差和计算结果为非物理数值粘性解的二个判据。并以流场中的边界层、驻点和分离点领域计算为例说明理论的应用,对强粘性剪切流计算、证实部分粘性项甚至全部粘性惯性项落入误差的问题值得重视。  相似文献   
92.
在超声速边界层的计算中,出口处边界条件的好坏会影响计算结果。Poimot&S.K.Lele曾建议一种NSCBC方法,被广泛采用。但它是建立在局部一维无粘关系假定上的,而靠近壁面处速度梯度大,粘性作用不能忽略,上述假定不一定成立。此外,NSCBC方法在亚声速区需要下游的某些已知条件,而这往往是无法预先知道的,从而不得不做一些假定。本文将分析这样做可能出现的问题,并对某一类问题,提出一种可以得到更好结果的方法。  相似文献   
93.
固体火箭喷管两相粘性跨音速流场计算   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
本文进行了固体火箭喷管两相粘性湍流跨音速流场计算.粘性的气相控制方程用隐式近似因子分解法求解,粒子方程采用跟踪粒子轨迹的特征线法求解,粘性湍流选用代数模型,气相和凝相充分地偶合.CFL数可以取500左右,收敛速度快,使粘性两相跨音速喷管流场计算耗费的机时达到工程计算可以接受的程度.通过计算,获得了在粘性和粒子同时作用下的流场参数分布.这对固体火箭发动机流场需要同时考虑粒子和粘性作用的专题研究大有裨益.  相似文献   
94.
飞行器复杂外形流场NS方程数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用分块对接和“O”型网格技术,首先在飞行器表面长出“一层”分块结构网格来,再将计算区域用若干分块结构网格填充,这样既保证了网格的质量和模拟复杂外形的能力,又大大提高了计算效率。在计算中,采用有限体积法,MuScL型迎风差分格式求解Ns方程,根据多块网格的排序,研究了计算方法。最后,对某飞行器外形进行了亚跨超流场数值计算,计算结果与试验符合较好。  相似文献   
95.
三维进气道粘性流场数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
对三维进气道流场进行了数值模拟,将三维进口激波系的数值模拟结果与二维模拟及激波理论估算值进行了对比。说明可以用现有的计算方法对三维进口波系进行评估。对三维进气道内管道流场的模拟由于受诸多因素的影响,与试验结果相比会有一定差别,本文对此进行了分析。同时对计算的边界条件及收敛特性也进行了分析。  相似文献   
96.
冲压发动机超薄壁波纹形件的粘性介质压力成形   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
粘性介质压力成形是一种采用具有高粘度并且可流动的半固态介质作为软凸模的成形方法。采用试验和数值模拟方法,研究了高温合金超薄壁波纹形件成形过程坯料形状、应变分布、厚度分布的变化和界面摩擦对板料成形的影响,研究结果表明:成形件尺寸精度高、表面质量好、厚度均匀;与钢凸模成形相比较,可以避免局部较小半径曲面之间的严重颈缩;对于具有局部较小半径曲面的复杂形状薄壁件,粘性介质压力成形显示出其优越性。  相似文献   
97.
粘性流场三维NS方程有限体积法数值解   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出了有限体积法中的隐式NND格式数值求解三维全NS方程的薄层三维NS方程的方法,对绕带座舱的再入飞行器高超声速粘性流动进行数值模拟。  相似文献   
98.
本文采用一种数值方法设计和分析跨声速翼型。几个算例表明,对于激波/边界层弱干扰和强干扰情形,该方法的结果与风洞实验值吻合良好。但是,当翼型表面出现分离时,两者的差别较大。  相似文献   
99.
张秀传  王兴甫  于守志 《推进技术》1989,10(6):19-24,18,70
本文从理论和试验上研究了液体粘性对离心式喷嘴喷雾浓度分布,喷雾锥角和雾化粒度的影响,建立了喷嘴后方液体浓度分布的物理数学模型.首次考虑了喷嘴出口空气涡的影响,给出了浓度分布、喷雾锥角和索太尔平均直径的计算方法.运用激光散射测雾技术,对喷嘴在静止空气中的雾化特性进行了研究,给出了喷雾锥角和索太尔平均直径的经验公式,并从试验上验证了所建立的数学模型.  相似文献   
100.
紧致格式数值模拟超音速粘性绕流问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过数值求解可压Navier-Stokes方程的方法计算了球锥粘性绕流问题。方程中粘性项按通常办法逼近,为改善收敛速度利用了文[1,2]中之算子附加修正方法。方程中之流向导数利用了四阶精度的紧致差分。这是由于该方向上流动参量光滑和边界条件易于处理的缘故。在法向方向上利用了中心差分。对差分方程之隐式部分利用了近似因式分解法。由于选用了文[3]中之特殊Jacobiall系数矩阵分裂法而使计算工作量大为减少。用这种方法计算了超音速粘性绕流问题。计算结果与实验结果相符很好。  相似文献   
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