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公开(公告)号:CN119903603B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510374764.5
申请日:2025-03-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提出一种适用于包含温度梯度的水下航行器转捩湍流流场求解方法,通过直接调用考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型进行CFD求解,实现水下航行器在壁面热控制条件下边界层转捩位置和转捩过程的预测。首先求解包含温度方程的不可压缩相似性方程组,建立水下边界层特征参数数据库,在给定流动工况下进行线性稳定性分析,得到不同流动工况条件下的转捩动量厚度雷诺数#imgabs0#,拟合得到转捩动量厚度雷诺数#imgabs1#与流动工况的拟合关系式作为转捩判据;将转捩判据植入至转捩模型的源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩预测模型,最后根据转捩预测模型修改Menter SST湍流模式中湍动能输运方程的产生源项和破坏源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型。
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公开(公告)号:CN120030952A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510502834.0
申请日:2025-04-22
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种适用于绝热壁跨介质航行器转捩湍流预测方法,首先建立跨介质航行器三维模型,基于跨介质航行器的三维模型创建计算网格并施加流场边界条件,得到跨介质航行器计算模型;然后利用嵌入改进转捩湍流模型的CFD求解器对步骤1建立的跨介质航行器计算模型进行流场求解,获得转捩位置。本发明通过引入压力梯度因子对边界层转捩预测模型中涉及到的当地化动量厚度雷诺数、转捩动量厚度雷诺数进行修改,提出了根据转捩动量厚度雷诺数#imgabs0#和边界层边缘的马赫数#imgabs1#修正的模型函数#imgabs2#,得到适用于跨介质流体环境的边界层转捩预测模型,能够为跨介质航行器的流动噪声控制提供精确高效的边界层转捩‑湍流预测,以满足实际工程需求。
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公开(公告)号:CN119903603A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510374764.5
申请日:2025-03-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提出一种适用于包含温度梯度的水下航行器转捩湍流流场求解方法,通过直接调用考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型进行CFD求解,实现水下航行器在壁面热控制条件下边界层转捩位置和转捩过程的预测。首先求解包含温度方程的不可压缩相似性方程组,建立水下边界层特征参数数据库,在给定流动工况下进行线性稳定性分析,得到不同流动工况条件下的转捩动量厚度雷诺数#imgabs0#,拟合得到转捩动量厚度雷诺数#imgabs1#与流动工况的拟合关系式作为转捩判据;将转捩判据植入至转捩模型的源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩预测模型,最后根据转捩预测模型修改Menter SST湍流模式中湍动能输运方程的产生源项和破坏源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型。
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