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低雷诺数下翼型绕流的格子Boltzmann方法数值模拟

发布时间:2021-10-30 01:13
  文章采用混合格子Boltzmann方法模拟NACA0012翼型流场分离,该方法是将标准格子Boltzmann方法与非结构化有限体积方程相结合的一种方法。首先,分析不同网格分辨率下的计算精度;然后,分析了在雷诺数等于103的情况下不同攻角下翼型的气动特性;最后,计算了不同雷诺数下攻角为0°时的翼型流场。结果证明,混合格子Boltzmann方法在固体壁面有较高的计算精度,可以准确地评估翼型绕流流场。 

【文章来源】:可再生能源. 2019,37(06)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

低雷诺数下翼型绕流的格子Boltzmann方法数值模拟


非结构化网格节点的插值方案

结构化网格,插值,方案,翼型


煌?ソ?(α)对翼型表面旋涡发展和演变的影响。该翼型是一个对称翼型,翼型最大厚度与弦长之比为12%。图3为本文模型的二维计算域划分,其中C为弦长。为了进一步提高混合方法的计算效率,在结构化子模型方案中实施了Filippova的网格细化技术[8]。本文采用了4个等级结构化网格,每个等图2非结构化网格节点的插值方案Fig.2Thegraphofthenon-structuralmeshnodes'interpolationmethodφ7φ8φ9φ6φ5φ4φ(x,y)φ1φ2φ3图1结构化网格节点的插值方案Fig.1Thegraphofthestructuralmeshnodes'interpolationmethodφ5φ4φ6φ1φ2φ3φ(x,y)可再生能源2019,37(6)图3NACA0012翼型绕流的计算域Fig.3ThecalculationdomainoftheflowaroundtheNACA0012airfoil12C8C8CC38C·932·

翼型绕流,计算域


?为了进一步提高混合方法的计算效率,在结构化子模型方案中实施了Filippova的网格细化技术[8]。本文采用了4个等级结构化网格,每个等图2非结构化网格节点的插值方案Fig.2Thegraphofthenon-structuralmeshnodes'interpolationmethodφ7φ8φ9φ6φ5φ4φ(x,y)φ1φ2φ3图1结构化网格节点的插值方案Fig.1Thegraphofthestructuralmeshnodes'interpolationmethodφ5φ4φ6φ1φ2φ3φ(x,y)可再生能源2019,37(6)图3NACA0012翼型绕流的计算域Fig.3ThecalculationdomainoftheflowaroundtheNACA0012airfoil12C8C8CC38C·932·

【参考文献】:
期刊论文
[1]格子Boltzmann方法的工程热物理应用[J]. 何雅玲,李庆,王勇,唐桂华.  科学通报. 2009(18)

博士论文
[1]格子Boltzmann方法及其在流体动力学上的一些应用[D]. 段雅丽.中国科学技术大学 2007



本文编号:3465750

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