Details

Title Разработка алгебраической модели ламинарно-турбулентного перехода для расчета турбулентных течений на основе метода моделирования отсоединенных вихрей: научный доклад: направление подготовки 01.06.01 «Математика и механика» ; направленность 01.06.01_03 «Механика жидкости, газа и плазмы»
Creators Стабников Андрей Сергеевич
Scientific adviser Гарбарук Андрей Викторович
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт
Imprint Санкт-Петербург, 2021
Collection Научные работы аспирантов/докторантов; Общая коллекция
Subjects Турбулентное течение; Пограничный слой ламинарный; вихреразрешающие подходы; кризис сопротивления; vortex-resolving approaches; drag crisis
UDC 532.517.4; 532.526.2
Document type Scientific report
File type Other
Language Russian
Level of education Graduate student
Speciality code (FGOS) 01.06.01
Speciality group (FGOS) 010000 - Математика и механика
Rights Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 11.04.2018 № 141
Record key ru\spstu\vkr\15179
Record create date 10/21/2021

Предложен новый глобальный гибридный вихреразрешающий подход DDES SST KD, предназначенный для расчёта отрывных течений при наличии перехода в присоединенном пограничном слое. Подход базируется на разработанной в работе модели перехода, основанной на полуэмпирической модели турбулентности SST и алгебраической модели перехода k-ω KD. На примере задачи об обтекании цилиндра и сферы в широком диапазоне чисел Рейнольдса продемонстрировано преимущество предложенного подхода над оригинальным методом DDES SST.

A new hybrid RANS/LES method DDES SST KD is proposed, aimed at computations of flows with separation and laminar-turbulent transition in the attached boundary layer. The method is based on a new transition model which uses SST turbulence model and k-ω KD transition model as basis. The resulting approach is then tested on a drag crisis problem flows around a circular cylinder and a sphere. The results show that the proposed method is an improvement relative to DDES SST.