Инд. авторы: Деменков А.Г., Илюшин Б.Б., Черных Г.Г.
Заглавие: Численное моделирование осесимметричных турбулентных струй
Библ. ссылка: Деменков А.Г., Илюшин Б.Б., Черных Г.Г. Численное моделирование осесимметричных турбулентных струй // Прикладная механика и техническая физика. - 2008. - Т.49. - № 5. - С.55-60. - ISSN 0869-5032.
Внешние системы: РИНЦ: 19062386;
Реферат: rus: С использованием полуэмпирической модели турбулентности второго порядка, включающей дифференциальные уравнения переноса нормальных рейнольдсовых напряжений, выполнено численное моделирование течения в осесимметричных турбулентных струях. Показано, что результаты расчетов удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения переноса рейнольдсовых напряжений; метод конечных разностей; численное моделирование; осесимметричная турбулентная струя;
Издано: 2008
Физ. характеристика: с.55-60
Цитирование: 1. 1. Wygnanski I., Fiedler H. Some measurements in the self-preserving jet // J. Fluid Mech. 1969. V. 38. P. 577-612. 2. 2. Rodi W. The prediction of free turbulent boundary layers by use of two-equation model of turbulence: Ph. D. thesis. L., 1972. 3. 3. Handbook of turbulence. V. 1. Fundamentals and applications / Ed. by W. Frost, T. Moulden. N. Y.; L.: Plenum press, 1977. 4. 4. Schetz J. A. Injection and mixing in turbulent flow. N. Y.: New York Univ., 1980. (Progress in astronautics and aeronautics; V. 68). 5. 5. Rodi W. Turbulence models and their application in hydraulics. Karlsruhe: Univ. of Karlsruhe, 1980. 6. 6. Лаундер Б. Е., Морс А. Численный расчет осесимметричных сдвиговых течений с использованием замыканий для напряжений // Турбулентные сдвиговые течения 1: Пер. с англ. / Под ред. А. С. Гиневского. М.: Машиностроение, 1982. С. 291-310. 7. 7. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй / Г. Н. Абрамович, Т. А. Гиршович, С. Ю. Крашенинников, А. Н. Секундов, И. П. Смирнова. М.: Наука, 1984. 8. 8. Panchapakesan N. R., Lumley J. L. Turbulence measurements in axisymmetric jets of air and helium. Pt 1. Air jet // J. Fluid Mech. 1993. V. 246. P. 197-223. 9. 9. Amielh M., Djeridane T., Anselmet F., Fulachier L. Velocity near-field of variable density turbulent jets // Intern. J. Heat Mass Transfer. 1996. V. 39, N 10. Р. 2149-2164. 10. 10. Gharbi A., Ruffin E., Anselmet F., Schiestel R. Numerical modelling of variable density turbulent jets // Intern. J. Heat Mass Transfer. 1996. V. 39, N 9. Р. 1865-1882. 11. 11. Piquet J. Turbulent flows: models and physics. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1999. 12. 12. Алексеенко С. В., Бильский А. В., Маркович Д. М. Применение метода цифровой трассерной визуализации для анализа турбулентных потоков с периодической составляющей // Приборы и техника эксперимента. 2004. № 5. С. 145-153. 13. 13. Alekseenko S. V., Bilsky A. V., Dulin V. M., et al. Non-intrusive determination of turbulent energy balance in free and confined jet flows // Proc. of the 4th Intern. symp. on turbulence and shear flow phenomena (TSFP-4), Williamsburg (VA, USA), 27-29 June 2005. Р. 605-610. 14. 14. Илюшин Б. Б., Красинский Д. В. Моделирование динамики турбулентной круглой струи методом крупных вихрей // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13, № 1. С. 49-61. 15. 15. Васильев О. Ф., Деменков А. Г., Костомаха В. А., Черных Г. Г. Численное моделирование закрученного турбулентного следа за самодвижущимся телом // Докл. РАН. 2001. Т. 376, № 2. С. 195-199. 16. 16. Chernykh G. G., Demenkov A. G., Кostomakha V. A. Swirling turbulent wake behind a self-propelled body // Intern. J. Comput. Fluid Dynamics. 2005. V. 19, N 5. P. 370-379.