شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیونی داخل نازل با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-49-1_020

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

Abstract:

در مقاله حاضر، شبیه­سازی عددی جریان کاویتاسیونی داخل نازل با استفاده از روش شبکه بولتزمن چندفازی به­همراه مدل شان-چن انجام شده­است. یک تابع پتانسیل برای مدل کردن اندرکنش ذرات سیال استفاده شده که میدان سرعت جریان را اصلاح کرده و تغییر فاز بخار-مایع همچنین اثرات کشش سطحی در فصل مشترک بین دو فاز را در جریان­های کاویتاسیونی شبیه­سازی می­کند. معادله خطی بدست آمده در الگوریتم حاضر بر اساس روش شبکه بولتزمن به­سادگی قابل حل بوده که یکی از مزیت­های اصلی روش عددی حاضر در مقایسه با حل عددی معادلات غیرخطی ناویر-استوکس به­همراه مدل­های پیچیده کاویتاسیونی موجود است. دقت و کارآیی الگوریتم حاضر بر اساس روش شبکه بولتزمن جهت حل جریان­های کاویتاسیونی با استفاده از حل جریان داخل نازل و مقایسه و ارزیابی نتایج به­دست آمده با نتایج در دسترس نشان داده­شده است. صحت و دقت نتایج به­دست­آمده در کنار سادگی گسسته­سازی و حل عددی معادله حاکم در الگوریتم حاضر نشان­دهنده کارآیی روش شبکه بولتزمن چندفازی برای شبیه­سازی عددی جریان­های کاویتاسیونی در داخل نازل است.

Keywords:

روش شبکه بولتزمن چندفازی , مدل شان چن , جریان های کاویتاسیونی , نازل

Authors

اسلام عزت نشان

استادیار، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1]  Nurick W. H., Orifice Cavitation and its Effect on ...
  • [2]  Meyer R. S., Billet M. L., and Hall J. ...
  • [3]  Stutz B. and Rebound J. L., Measurements within Unsteady ...
  • [4]  Suh H. K. and Lee C. S., Effect of ...
  • [5]  Delannoy Y. and Kueny J. L., Two phase flow ...
  • [6]  Merkle C. L., Feng J. and Buelow P., Computational ...
  • [7]  Senocak I. and Shyy W., Interfacial dynamics-based modelling of ...
  • [8]  Huang B., Wang G. and Yuan H., A Cavitation ...
  • [9]  Senocak I. and Shyy W., Evaluation of cavitation models ...
  • [10]             Morgut M., Nobile E., and Bilus I., Comparison of ...
  • [11]             Hejranfar K., Ezzatneshan E. and Fattah-Hesari K., A Comparative ...
  • [12]             Falcucci G., Jannelli E., Ubertini S. and Succi S., ...
  • [13]             Falcucci G., Ubertini S., Bella G. and Succi S., ...
  • [14]             Nourgaliev R. R., Dinh T. N., Theofanous T. G. ...
  • [15]             Lee T. and Lin C. L., Pressure evolution lattice-Boltzmann-equation ...
  • [16]             Gong S. and Cheng P., Numerical investigation of droplet ...
  • [17]             Shan X. and Chen H., Lattice Boltzmann model for ...
  • [18]             Benzi R., Biferale L., Sbragaglia M., Succi S and ...
  • [19]             Shan X. and Chen H., Simulation of nonideal gases ...
  • [20]             Zou Q. and He X., On Pressure and Velocity ...
  • [21]             Guo Z., Zheng C., and Shi B., Non-equilibrium Extrapolation ...
  • [22]             Sukop M. C. and Thorne D. T., Lattice Boltzmann ...
  • [23]             Latt J. and Chopard B., Lattice Boltzmann method with ...
  • [24]             Maxwell J. C., On the Dynamical Evidence of the ...
  • نمایش کامل مراجع