کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6933928 867778 2013 36 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A ghost fluid method for compressible reacting flows with phase change
ترجمه فارسی عنوان
یک روش مایع روح برای جریان واکنش فشرده با تغییر فاز
ترجمه چکیده
یک مشکل اصلاح شده بین ریاضی برای تغییر فاز و کشش سطحی برای جبران یک گاز واکنشی به یک مایع قابل فشردگی تبخیر ایجاد شد. نتایج حاصل از روش عددی پیشنهادی به خوبی با مکان های تفکیک شده اندازه گیری شده در حوزه های آزمایشگاهی، همبستگی انتقال گرما و ضریب تغییر شکل قطره مقایسه می شود. الگوریتم های عددی که در این کار توسعه یافته اند، قوی و قابل اجرا به انواع گسترده ای از جریان های شیمیایی واکنش پذیر بسیار فشرده که شامل تغییر فاز است. مثالهای محاسبه شده از موج شوک و قطرات در تعاملات با اندازه گیری های تجربی همخوانی دارد و نشان می دهد که اصطلاحات تبخیری غیرمستقیم که از استدلال های فیزیکی پایه قابل تفکیک هستند. به دانش نویسندگان، این مقاله اولین بار در ادبیات باز نشان داده شده است که یک جریان گاز پویا واکنشی فشرده شده به طور مستقیم به یک مایع کاویتی فشرده با تبخیر با استفاده از تکنیک های مدل سازی چندسیستم مرتبط است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
A modified interfacial Riemann problem accounting for phase change and surface tension was developed to couple a reacting gas to a vaporizing compressible liquid. Results from the proposed numerical method compare well with empirically measured separation locations over spheres, established heat-transfer correlations, and droplet deformation criterion. The numerical algorithms developed in this work are robust and applicable to a wide variety of highly transient compressible chemically reacting flows involving phase change. Computed example problems of shock wave and droplet interactions compare well with empirical measurements and show counterintuitive vaporization trends that are explainable from basic physical arguments. To the authors' knowledge, this paper represents the first time in the open literature that a compressible reacting gas-dynamic flow has been directly coupled to a compressible cavitating liquid with vaporization using multi-fluid modeling techniques.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 235, 15 February 2013, Pages 865-900
نویسندگان
, ,