کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4967418 1449368 2017 23 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical investigations of two-phase flow with dynamic capillary pressure in porous media via a moving mesh method
ترجمه فارسی عنوان
بررسی عددی جریان دو فازی با فشار پویایی مویرگی در رسانه های متخلخل از طریق یک روش مش مشی
کلمات کلیدی
معادله جریان دو فاز، فشار مویرین پویا، اشباع بیش از حد، موج حرکتی، روش جابجایی مش،
ترجمه چکیده
در این مقاله با بررسی میزان اشباع اشباع، این مقاله مدلسازی عددی جریان دو فازی را در رسانه های متخلخل که شامل فشار پویایی مویرگی است بررسی می کند. اثرات ضریب پویایی مویرگی، سرعت شیب نفوذپذیری و مقادیر اولیه و مرزی به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. راه حل های موج موج می تواند رفتار مونوتونی، غیر مونوتونی یا فلات شکل را نشان دهد. توجه ویژه به پروفایل غیر مونوتنیک است. نتایج موج حرکتی با حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از یک حل کننده مسطح سازگار با حرکت دقیق تایید می شود. مقایسات بین راه حل های محاسبه شده با استفاده از مدل بروکس-کوری و اندازه گیری آزمایشگاهی اشباع اشباع، اثربخشی رویکرد ما را بررسی می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
Motivated by observations of saturation overshoot, this paper investigates numerical modeling of two-phase flow in porous media incorporating dynamic capillary pressure. The effects of the dynamic capillary coefficient, the infiltrating flux rate and the initial and boundary values are systematically studied using a traveling wave ansatz and efficient numerical methods. The traveling wave solutions may exhibit monotonic, non-monotonic or plateau-shaped behavior. Special attention is paid to the non-monotonic profiles. The traveling wave results are confirmed by numerically solving the partial differential equation using an accurate adaptive moving mesh solver. Comparisons between the computed solutions using the Brooks-Corey model and the laboratory measurements of saturation overshoot verify the effectiveness of our approach.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 345, 15 September 2017, Pages 510-527
نویسندگان
, ,