کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4967295 1449373 2017 35 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An entropy-stable hybrid scheme for simulations of transcritical real-fluid flows
ترجمه فارسی عنوان
یک طرح هیبریدی پایدار انتروپی برای شبیه سازی جریانهای انتقالی
کلمات کلیدی
مایع واقعی، نوسانات فشاری، مدل دوگانه آنتروپی پایدار، طرح ترکیبی،
ترجمه چکیده
یک روش حجم محدود برای شبیه سازی مخلوط جریان های آشفته در شرایط انتقالی طراحی شده است. نوسانات ناشی از فشار ناشی از فرمولاسیون کاملا محافظه کارانه با گسترش یک مدل دوگانه به حالت معادلات واقعی دولت مطرح می شود. فرمول پایدار آنتروپی که ترکیبی از طرحهای با ضریب ناپیوسته و کم نظیر با ضخامت بالا است، برای حفظ بازده فیزیکی راه حل های عددی در بین گرادیانهای چگالی بزرگ پیشنهاد شده است. شرایط تحرک و محدودیت های کاربرد معادله حالت مکعبی برای جریان های انتقالی مورد بررسی قرار گرفته و خواص حفاظتی مربوط به مدل دوسوخت مورد بررسی قرار گرفته است. روش نتیجه به مجموعه ای از موارد آزمون برای نشان دادن قابلیت در شبیه سازی از مشکلات مربوط به جریان چند جنبه انتقالی جریان واقعی واقع شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
A finite-volume method is developed for simulating the mixing of turbulent flows at transcritical conditions. Spurious pressure oscillations associated with fully conservative formulations are addressed by extending a double-flux model to real-fluid equations of state. An entropy-stable formulation that combines high-order non-dissipative and low-order dissipative finite-volume schemes is proposed to preserve the physical realizability of numerical solutions across large density gradients. Convexity conditions and constraints on the application of the cubic state equation to transcritical flows are investigated, and conservation properties relevant to the double-flux model are examined. The resulting method is applied to a series of test cases to demonstrate the capability in simulations of problems that are relevant for multi-species transcritical real-fluid flows.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 340, 1 July 2017, Pages 330-357
نویسندگان
, , ,