导读:本文包含了后台阶论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:台阶,湍流,超声速,附点,数值,模型,风洞。
后台阶论文文献综述
焦园圆,张同任,石领先,谷倩倩[1](2019)在《后台阶流动及控制技术研究》一文中研究指出在微型低湍流度直流风洞开展了后台阶流动控制试验,对后台阶上游表面无控制、安装粗糙带及涡流发生器这3种状态进行流场流动测试,分析了后台阶下游区域的流场流动变化规律。研究结果显示:安装粗糙带及涡流发生器可减小后台阶拐角处流场回流区域范围,再附着位置向前移动;相比于粗糙带结构,采用尺寸更大的涡流发生器,再附点位置更加靠前。(本文来源于《滨州学院学报》期刊2019年04期)
王靖宇,周申申,胡兴军[2](2019)在《等离子体控制下后台阶流动的数值模拟》一文中研究指出为探究介质阻挡放电等离子体对流动分离的控制效果,应用Fluent软件对后台阶流动的分离和再附着进行数值模拟,并将结果与现有试验进行对比,验证仿真方法的准确性。在此基础上,在台阶后部施加等离子体仿真模型,观察其对后台阶流动分离的控制效果。结果表明:等离子体流动控制能明显减小后台阶流动的再附着长度,且存在最佳控制位置;当来流风速为5 m/s时,可将再附着位置提前45. 27%;当来流风速增加时,等离子体的控制效果变弱;当增加激励电压时,控制效果增强。(本文来源于《重庆理工大学学报(自然科学)》期刊2019年02期)
王宇航,赵劲彪,辛亮[3](2019)在《不同湍流模型在叁维后台阶数值模拟中的对比》一文中研究指出数值模拟是飞行器设计的重要工具,如何精确模拟分离流动,其关键在于选择合适的湍流模型。针对分离流动中典型的后台阶流动,采用不同的湍流模型进行叁维数值模拟分析,其中包括Spalart-Allmaras(简称SA)湍流模型、两方程k-Omega SST(简称SST)湍流模型和显式代数雷诺应力模型(EARSM),并与实验结果进行比较。研究结果表明:EARSM对于后台阶分离涡回流区的模拟结果最好,优于SA与SST湍流模型,SA模型对于剪切层模拟稍好一点。综合来说,EARSM模型对于回流区分离涡的模拟较好,在剪切层位置其模拟结果也和实验较为接近,能较好地反映后台阶的分离流动。(本文来源于《西安航空学院学报》期刊2019年01期)
邓放,韩桂来,孟宝清,丁珏,翁培奋[4](2018)在《超声速后台阶流动/射流相互作用的数值模拟》一文中研究指出采用高精度格式求解二维Navier-Stokes方程研究超声速射流与同向超声速后台阶流动相互作用的流场基本结构及规律,分别应用5阶WENO格式、6阶中心差分格式离散对流项和黏性项,时间推进采用3阶Runge-Kutta格式,并应用消息传递接口(message passing interface, MPI)非阻塞式通信实现并行化.分别研究了超声速后台阶流动、超声速射流的基本结构特征,以此讨论和分析超声速后台阶流动/射流相互作用的特征,以及不同来流条件对波系结构、涡结构、剪切层、膨胀扇等的影响,尤其是来流剪切层和射流剪切层的相互作用,形成复杂的波系结构及相互干扰的流动现象.(本文来源于《气体物理》期刊2018年06期)
李通,王逸斌,赵宁,覃宁[5](2018)在《不同叁维L型后台阶的流场数值分析》一文中研究指出通过改变叁维L型后台阶上半部分的长与高的比值,来比较不同比值下台阶表面流场特性的区别,并进一步探究比值对再附着点位置的影响。将叁维后台阶看作舰船的简化模型,从而可以预测不同上层建筑对舰船上方流场的影响。在正向来风时,对不同后台阶的表面流场进行了非定常的数值模拟计算,并对流场中的非定常流场特性,特别是速度和涡的变化进行了对比分析。文中给出了台阶表面上方流场的速度云图、压力云图、流线图和速度变化曲线图,从中发现,对于不同比值的后台阶,其流场中的回流区大小和再附着点位置存在着明显的区别。(本文来源于《第八届中国航空学会青年科技论坛论文集》期刊2018-11-05)
李通,王逸斌,赵宁,覃宁[6](2018)在《运动状态下的叁维后台阶非定常流场数值分析》一文中研究指出在纵摇状态和横摇状态下,通过改变叁维L型后台阶上半部分的长与高的比值,来比较不同比值下台阶上方流场特性的区别,并进一步探究台阶的不同比值对再附点位置的影响。将叁维后台阶看做舰船的简化模型,从而可以预测在不同状态下,不同上层建筑对舰船上方流场的影响。文中对不同后台阶的表面流场进行了非定常的数值模拟计算,并对不同状态下的非定常流场特性,特别是速度和涡的变化进行了对比分析。同时给出了不同状态下台阶表面上方流场的速度云图、流线图和速度变化曲线图等,从中发现,对于不同比值的后台阶,其流场中的回流区大小和再附点位置存在着明显的区别。对于运动中的后台阶,回流区大小和再附点位置随时间的变化而变化。(本文来源于《第十届全国流体力学学术会议论文摘要集》期刊2018-10-25)
汤海锋[7](2018)在《不同差分格式对后台阶流模拟结果影响》一文中研究指出由于目前计算资源的限制,大部分数值模拟还不能通过直接模拟来进行研究,同时不同的设置也会对计算结果造成差异。本文选用了常用的标准k-ε湍流模型下不同的差分格式对后台阶流进行数值模拟,通过对流场比较以及回流区长度比较分析叁种差分格式的差异。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年18期)
赵钧天[8](2018)在《基于LBM的后台阶流动特性研究》一文中研究指出原油在地下储层内的流动十分复杂,地下储层以多孔介质结构为主,其中包含了大量台阶式结构。因此,本文选取后台阶流动为研究对象,研究原油单相及原油砂粒液固两相的后台阶流动特性。本文采用格子玻尔兹曼方法(LBM)对后台阶流动进行叁维数值模拟,采用单松弛BGK模型对单相和多相后台阶流动进行求解,采用LBM-LES模型研究高雷诺数下的湍流流动。原油单相模拟结果表明:原油后台阶流动的明显特征为流动稳定后在台阶后部形成与台阶尺寸相近的旋涡结构。旋涡内部的流体与剪切分离层外部的流体之间存在较大的速度梯度,旋涡内部流体之间也存在一定的速度梯度。此外,流体的X方向、Y方向速度及速度值的分布都具有一定规律。通过对比发现ER等因素变化时会对后台阶流动特性造成影响。原油砂粒液固两相模拟结果表明:液相在液固两相后台阶流动过程中表现出的特性同单相时相近,固相与液相则有明显区别。流动稳定后,固相在台阶后有回流行为但不会形成旋涡,且少量砂粒最终沉积在台阶后方。沉积砂粒数量随时间推进而增加,最终趋于稳定。沉积砂粒分布规律为越靠近台阶后壁面和通道底部,砂粒越少。通过对比发现砂粒粒径越大、雷诺数越高、台阶高度越高,砂粒越不易沉积在台阶后方。液相粘度较低时,沉积砂粒数量随粘度增加而减小;液相粘度较高时规律相反。(本文来源于《东北石油大学》期刊2018-06-01)
张露,李杰,牟永飞,张恒[9](2017)在《基于DES类混合方法模拟后台阶分离流动》一文中研究指出DES类混合方法结合了大涡模拟和传统RANS方法各自的优势,在一定程度上达到了计算精度和计算效率的统一。采用基于两方程SST模型的DDES、IDDES方法,结合高精度的空间离散格式,对雷诺数为36 000的后台阶流动进行了数值模拟研究。计算结果表明:IDDES方法和2种DDES方法都能够捕捉到后台阶分离涡结构的发展过程;在台阶下游分离区域,相对于DDES方法,IDDES能够捕捉到更加丰富的湍流涡结构;IDDES方法预测的下游流动再附位置与实验结果一致,而URANS得到分离区域较小,预测的再附位置更靠近上游;几种DES方法得到的速度剖面和雷诺应力分布没有明显差异,URANS结果与实验值差异较大。(本文来源于《西北工业大学学报》期刊2017年06期)
朱杨柱,易仕和,冈敦殿,刘小林,丁浩林[10](2017)在《粗糙带影响下超声速后台阶流场湍流特性研究》一文中研究指出在马赫数3.4的超声速来流中,基于NPLS技术,对上游平板有无粗糙带扰动的后台阶流场精细结构进行了测量。对获得的大量流场精细图像进行二值化处理,统计分析不同流向位置处湍流间歇因子的分布规律,得出流场湍流界面高度和表征湍流破碎程度的湍流破碎因子,从一定程度上揭示出后台阶流场的湍流特性。对于再附后重新发展边界层区域,越往下游,则湍流界面破碎程度越高;与无粗糙带扰动流动情况相比较,在上游靠近台阶区域的流动湍流破碎因子相差不大,而下游则表现出破碎程度比无粗糙带扰动时高出很多。(本文来源于《中国力学大会-2017暨庆祝中国力学学会成立60周年大会论文集(B)》期刊2017-08-13)
后台阶论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为探究介质阻挡放电等离子体对流动分离的控制效果,应用Fluent软件对后台阶流动的分离和再附着进行数值模拟,并将结果与现有试验进行对比,验证仿真方法的准确性。在此基础上,在台阶后部施加等离子体仿真模型,观察其对后台阶流动分离的控制效果。结果表明:等离子体流动控制能明显减小后台阶流动的再附着长度,且存在最佳控制位置;当来流风速为5 m/s时,可将再附着位置提前45. 27%;当来流风速增加时,等离子体的控制效果变弱;当增加激励电压时,控制效果增强。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
后台阶论文参考文献
[1].焦园圆,张同任,石领先,谷倩倩.后台阶流动及控制技术研究[J].滨州学院学报.2019
[2].王靖宇,周申申,胡兴军.等离子体控制下后台阶流动的数值模拟[J].重庆理工大学学报(自然科学).2019
[3].王宇航,赵劲彪,辛亮.不同湍流模型在叁维后台阶数值模拟中的对比[J].西安航空学院学报.2019
[4].邓放,韩桂来,孟宝清,丁珏,翁培奋.超声速后台阶流动/射流相互作用的数值模拟[J].气体物理.2018
[5].李通,王逸斌,赵宁,覃宁.不同叁维L型后台阶的流场数值分析[C].第八届中国航空学会青年科技论坛论文集.2018
[6].李通,王逸斌,赵宁,覃宁.运动状态下的叁维后台阶非定常流场数值分析[C].第十届全国流体力学学术会议论文摘要集.2018
[7].汤海锋.不同差分格式对后台阶流模拟结果影响[J].山东工业技术.2018
[8].赵钧天.基于LBM的后台阶流动特性研究[D].东北石油大学.2018
[9].张露,李杰,牟永飞,张恒.基于DES类混合方法模拟后台阶分离流动[J].西北工业大学学报.2017
[10].朱杨柱,易仕和,冈敦殿,刘小林,丁浩林.粗糙带影响下超声速后台阶流场湍流特性研究[C].中国力学大会-2017暨庆祝中国力学学会成立60周年大会论文集(B).2017