2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、大密度比水氣運動問題是自然界中最常見的多介質(zhì)現(xiàn)象之一,利用計算流體力學方法對其進行模擬研究具有重要意義。本文對若干多介質(zhì)運動模擬方法進行了研究,提出了一定的改進,進而模擬研究大密度比水氣多介質(zhì)運動問題。同時,針對不可壓縮-可壓縮水氣多介質(zhì)問題,提出了一種新的水氣界面處理方法。此外將多介質(zhì)流體力學中的界面捕捉方法應用到計算爆炸力學中,發(fā)展了基于Level Set方法的高階DSD(Detonation Shock Dynamics)模型。本

2、文的主要工作及成果包括以下幾點:
  1.針對低速水氣運動問題,通過在界面處對密度進行光滑過渡,消除了由于大密度比造成的非物理振蕩,同時利用Level Set方法捕捉界面,發(fā)展了一種可以處理大密度比多介質(zhì)問題的數(shù)值模擬方法。采用變密度投影算法直接求解多介質(zhì)流場,同時利用level set函數(shù)將表面張力耦合到流場控制方程中,通過算例驗證了算法的收斂性。此外,以水滴撞擊飛機部件造成結冰問題為研究背景,利用算法對水滴自由下落與固壁面碰撞

3、問題進行了模擬,研究了表面張力和粘性力對計算結果的影響,同時開展了多水滴的運動碰撞模擬,為進一步的飛機除冰提供一定的技術積累。
  2.以Phase field方法為研究基礎,對兩種多介質(zhì)運動問題模擬模型進行了發(fā)展和改進,使其可以處理大密度比水氣運動問題。首先,針對 Phase field方法與格子波爾茲曼方法(Lattice Boltzmann Method, LBM)相結合的模型,本文采用傳統(tǒng)數(shù)值方法直接離散求解 Cahn-H

4、illiard(C-H)方程,避免了將其轉換為相應的LBE(Lattice Boltzmann Equation)帶來的無法準確恢復問題。在Phase field方法與投影算法相結合的模型中,假定界面處流體間的擴散速度僅僅與流體構成有關,而與流體密度無關,即兩種流體的體積擴散速度大小相等,保證了流體的質(zhì)量守恒,并在此基礎上,推導出速度場散度為零的連續(xù)性條件和C-H方程,保證了模型理論的完備性。采用守恒的半隱式迎風格式離散求解C-H方程,

5、保證了在模擬大密度比多介質(zhì)問題時的穩(wěn)定性。利用模型開展了二維和三維水氣運動問題的數(shù)值模擬,通過與其他計算結果以及實驗結果對比,驗證了模型的有效性和穩(wěn)健性。
  3.針對不可壓縮-可壓縮水氣多介質(zhì)問題,提出了一種新的界面處理方法。將水作為不可壓流體,氣體作為可壓縮流體處理,在水氣界面處建立水氣Riemann問題;假定水是聲速無窮大的可壓縮流體,然后在此基礎上求解水氣Riemann問題得到界面處流體的準確流動狀態(tài);最后以此狀態(tài)結合GF

6、M(Ghost Fluid Method)分別為兩種流體定義界面邊界條件,將多介質(zhì)問題轉化為單介質(zhì)問題計算,通過求解Level Set方程來跟蹤界面位置。同時,為了進一步的比較和分析,本文采用了兩種虛擬流動方法定義方法界面邊界條件。利用數(shù)值算例驗證了算法的收斂性,通過與其他計算結果進行對比分析,表明算法能準確的捕捉各類間斷的位置,從而證明了算法的有效性。
  4.在高階DSD理論的基礎上,發(fā)展了基于Level Set方法的高階DS

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