Детальная информация
| Название | Тестирование схем аппроксимации конвективных потоков, применяемых для расчета высокоскоростных течений: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 03.03.01 «Прикладные математика и физика» ; образовательная программа 03.03.01_01 «Математическое и экспериментальное моделирование в механике сплошных сред» |
|---|---|
| Авторы | Шишкина Ирина Александровна |
| Научный руководитель | Смирнов Евгений Михайлович |
| Другие авторы | Засимова Марина Александровна ; Колесник Елизавета Владимировна |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2020 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | сверхзвуковые течения ; численное моделирование ; схемы аппроксимации конвективных потоков ; схемы расщепления вектора потоков ; "карбункул"-неустойчивость ; supersonic flows ; numerical simulation ; numerical schemes for convective flux evaluation ; flux vector splitting ; carbuncle instability |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 03.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 030000 - Физика и астрономия |
| Ссылки | Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-4706 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\8066 |
| Дата создания записи | 23.07.2020 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Работа посвящена исследованию особенностей применения схем аппроксимации конвективных потоков для расчета высокоскоростных течений. Задачи исследования: 1. Обзор существующих схем аппроксимации конвективных потоков, отбор схем из семейства AUSM. 2. Реализация на базе существующего неструктурированного конечно- объемного кода SINF/Flag-S выбранных схем семейства AUSM. 3. Выбор тестовых задач, проведение сопоставительных расчетов. 4. Тестирование методов подавления «карбункул»-неустойчивости для различных схем. Расчеты проводились с помощью сверхзвуковой ветви кода SINF/Flag-S, разрабатываемого в ИПММ СПбПУ, который был дополнен возможностью расчета вектора потоков с помощью выбранных в ходе обзора литературы схем (AUSM, AUSM+, AUSM+-up, AUSMD и SLAU). Реализован метода Чена (Chen et al. 2018) для подавления карбункул неустойчивости, который был также обобщен на трехмерный случай. Результаты расчетов показали, что схемы семейства AUSM в целом дают схожие со схемами годуновского типа результаты. Схемы SLAU и AUSM+ -up позволяют получить более гладкое решение в области дозвукового течения, схема AUSMD позволяет избежать возникновения осцилляций вблизи точек излома обтекаемой поверхности. Тестирование методов подавление карбункул-неустойчивости на примере гиперзвукового обтекания цилиндра (в 2D и 3D постановке) показало, что для подавления неустойчивости в случае двумерных задач явное преимущество имеют схемы с добавлением искусственной вязкости, а в случае трехмерных задач – метод Чена.
The given work is devoted to studying the features of numerical schemes for convective flux evaluation in a supersonic flow calculation. Research objectives: 1. Review of the existing numerical schemes for convective flux evaluation, selection of AUSM-family schemes. 2. Implementation of the selected AUSM-family schemes to the existing unstructured finite-volume SINF/Flag-S code. 3. Selection of test cases, performing comparative calculations. 4. Testing of different approaches for curing the carbuncle instability in different schemes The calculations were performed using the supersonic branch of SINF/Flag-S code developed at IAMM SPbPU, which was supplied with different flux schemes evaluation selected during the literature review (AUSM, AUSM+ , AUSM+-up, AUSMD и SLAU). Chen method (Chen et al. 2018) generalized by the author for the three-dimensional case was implemented to cure carbuncle instability. The calculation results have shown that AUSM-family schemes give results similar to the Godunov-type schemes. SLAU and AUSM+-up schemes allow to give more smooth solutions in the subsonic flow region, AUSMD scheme allows to avoid oscillations in the vicinity of the fractures of a streamlined surface. Testing of methods for curing carbuncle instability in the case of hypersonic flow past a cylinder (in 2D and 3D formulation) has shown that schemes with artificial viscosity have an obvious advantage to cure instability at 2D cases, so as Chen method at 3D cases.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- Введение
- 1 Обзор литературы
- 1.1 Схемы для расчета конвективных потоков
- 1.2 Методы подавления «карбункул»-неустойчивости
- 2 Математическая модель и численный метод
- 2.1 Уравнения динамики сжимаемого газа
- 2.2 Общие положения МКО
- 2.3 Схемы расчета конвективных потоков
- 2.3.1 Схема AUSM
- 2.3.2 Схема AUSM+
- 2.3.3 Схема AUSM+-up
- 2.3.4 Схема AUSMD
- 2.3.5 Схема SLAU
- 2.4 Методы подавления «карбункул» неустойчивости
- 2.4.1 Гибридные схемы
- 2.4.2 Искусственная вязкость
- 2.4.3 Метод Чена
- 2.5 Программная реализация
- 3 Методические и тестовые расчеты
- 3.1 Сверхзвуковое течение в канале с центральным клином: регулярное отражение
- 3.1.1 Постановка задачи. Эталонное решение
- 3.1.2 Результаты расчетов по разным схемам
- 3.2 Сверхзвуковое течение в канале с центральным клином: маховское отражение
- 3.2.1 Постановка задачи. Эталонное решение
- 3.2.2 Результаты расчетов по разным схемам
- 3.3 Обтекание цилиндра гиперзвуковым потоком. Двумерная постановка
- 3.3.1 Постановка задачи. Эталонное решение
- 3.3.2 Результаты расчетов по разным схемам
- 3.3.3 Результаты применения методов подавления «карбункул»-неустойчивости
- 3.4 Обтекание цилиндра гиперзвуковым потоком. Трехмерная постановка
- 3.4.1 Постановка задачи
- 3.4.2 Результаты расчетов по разным схемам
- 3.4.3 Результаты применения методов подавления «карбункул»-неустойчивости
- 3.1 Сверхзвуковое течение в канале с центральным клином: регулярное отражение
- Заключение
- Список использованных источников
Количество обращений: 23
За последние 30 дней: 1