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到 2 0世纪 80年代 ,计算流体力学在离散方法、网格生成和求解方法等各方面已基本成熟 ,针对各种具体流动情况而发展起来的不同的湍流模型 ,也为各种工程问题的解决起到越来越大的作用 ,作为计算流体力学的重要组成部分的叶轮机数值模拟技术进入了全三维定常粘性数值模拟阶段 ;在过去的十年中 ,叶轮机cfd技术进一步发展到全三维非定常粘性数值模拟阶段。
源自: 叶轮机计算流体动力学技术现状与发展趋势  《航空学报》2002年05期
高效能计算机群同样可以使全三维定常粘性数值模拟的计算速度大大地加快 ,现在的计算速度已经比 1 992年增加了 30 0倍左右 ,使得基于全三维定常粘性软件的整个压缩系统的数值模拟能够达到工程实用化的目的 ,美国nasa主持的发动机数值仿真系统 (numericalpropulsionsystemsimulation ,npss)目前正在进行整机的全三维定常计算。
源自: 叶轮机计算流体动力学技术现状与发展趋势  《航空学报》2002年05期
3 $ie 通过对上述四种目前应用最广的cfd计算格式粘性分辨率的理论分析和数值模拟实验,我们认为:fds格式的粘性分辨率最右,即便在较稀的网格下,其模拟出的涡结构也基本正确;改进了的jameson格式在粘性分辨率上同fds几乎相同;fvs和tvd基本不能用于要求高粘性分辨率的计算。
源自: 涡流数值模拟中的计算格式粘性分辨率探讨  《第十届全国计算流体力学会议》2000
从图二可见,本文所采用的交错网格下的浙流项三万饲u民紧致格式和压力项、粘性项的半用格一、二阶中0差分格式的数值精度是比较高的,并且明显高子一般意义下的二阶迎风格式的精度,减小了数值粘性的影响,是一种精度较高的数值差分格式。
源自: 三维水动力学模型的高精度差分格式和解法研究  《第十届全国计算流体力学会议》2000
从20世纪90年代开始,计算机内存容量增大、cpu速度加快、以及并行计算技术的发展,极大地推动了计算流体力学的发展,叶轮机械内流数值模拟进入了一个三维粘性数值模拟全面发展时期,通过直接求解雷诺时均方程,结合以湍流模型来计算叶轮内的三维粘性流动成为叶轮机械内部流动数值模拟的主流。
源自: 涡轮叶栅气动热力学研究  《哈尔滨工程大学硕士学位论文》2006
hh 表二 不同隔板厚度情况下,数值模拟的 1 起爆距离和实验结果的对比 图7 冲击波起爆过程中,被发药柱表面—— 不同拉氏位置压力变化历史中热点反应冲击波的压力高于不考虑体积反应的情况也可以看出,而且,dynazd是一个数值粘性较大的程序,然而由于存在强冲击波间断和快速增长的化学反应,以及时间步长的要求,人工粘性又不可能太小。
源自: 铸装B炸药的隔板实验数值模拟  《第十届全国计算流体力学会议》2000
这主要是由于数值粘性引起的,而推广的5115模型可以克服这一缺点,由此所引入的误差相对于数值粘性的误差要小得多。
源自: 液固脉冲流化床数值模拟和实验研究  《第六届全国流体力学学术会议》2001
尤其近10年来,cfd技术已由全三维定常粘性数值模拟进一步发展到全三维非定常粘性数值模拟。
源自: 压气机叶顶间隙流的数值模拟研究  《中国科学院研究生院(工程热物理研究所)博士学位论文》2006
通过有限元数值模拟对车门外板上的关键部位反拉深成形的装饰筋以及浅阶梯形结构车门把手的成形进行了分析,对比分析了粘性介质压力成形与刚性模成形后试件的性能;研究了粘性介质注入速率对成形后试件的性能影响;在此基础上对 4 种常用的车身用铝合金板材成形进行了有限元数值模拟。
源自: 轿车铝合金车门模拟件粘性介质压力成形研究  《哈尔滨工业大学硕士学位论文》2006
有关微孔洞扩展过程中表面能、粘性、惯性效应的影响 ,seaman总结了前人的工作 ,得到了考虑应变率表面能及粘性效应的孔洞扩展方程 .然后用分步加载方式对该方程进行了数值计算 ,计算发现当微孔洞的半径为 0 .1 μm 1 0 μm范围内粘性效应起主要作用 ;1 0 μm上时惯性效应起主要作用 ;0 .1 μm下时表面张力起主要作用。
源自: 材料损伤断裂中微孔洞的增长  《太原理工大学学报》2003年04期
 
 
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