|
|
برهمکنش موج ضربهای با حباب و تاثیر ابعاد شبکه محاسباتی بر روی شبیهسازی مسئله با الگوریتم مبتنی بر فشار کاملاً متصل
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پیرانی محمد ,رحمانی آریا ,انصاری محمدرضا
|
منبع
|
مهندسي مكانيك اميركبير - 1401 - دوره : 54 - شماره : 9 - صفحه:2041 -2060
|
چکیده
|
با انتشار موج ضربهای درون میدان جریانی که خواص ترمودینامیکی غیرخطی دارد، فرایندهای مختلفی بهطور همزمان رخ میدهد. تراکم موج ضربهای، شکست موج و تولید گردابه، نمونهای از این فرایندهاست که سبب میشود شکل موج و خواص سیال تغییر کنند. برخورد موج ضربهای به حباب استوانهای، مثال سادهای از مسئله تقابل موج با حباب است که تمام فرایندهای مذکور در آن مشاهده میشود. باتوجهبه هزینه محاسباتی بالای الگوریتمهای مبتنی بر چگالی در شبیهسازی جریانهای تراکمپذیر سطحی مانند برهمکنش موج ضربهای با جریان دوفازی، استفاده از الگوریتم مبتنی بر فشار کاملاً متصل راهکار مناسبی است که ضمن کاهش زمان محاسبات، مسئله را با دقت مناسبی حل خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از این الگوریتم، پدیده برهمکنش موج ضربهای با حباب بررسیشده و ضمن اعتبارسنجی نتایج، تاثیر اندازه شبکه محاسباتی و نیز روش گسسته سازی ترمهای موجود در معادلات حاکم، بر نتایج مشخصشده است. مشاهده شد که با افزایش تعداد المانهای شبکههای محاسباتی به ازای روش بالادست مرتبه اول، نتایج شبیهسازی دقیقتر شده و میزان پخش عددی کمتر میگردد. همچنین با تغییر روش گسسته سازی به بالادست مرتبه دوم، ناپایداریهای روی سطح مشترک دو فاز به دلیل نوسانات غیرواقعی بیشتر شده و شکل سطح مشترک بهدستآمده از حل عددی، از نتایج تجربی فاصله میگیرد.
|
کلیدواژه
|
جریان دوفازی، جریان تراکمپذیر، الگوریتم مبتنی بر فشار، موج ضربهای، جریان حبابی
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mra_1330@modares.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
the interaction of the shock wave with the bubble and the effect of computational grid size on the problem simulation with a fully coupled pressure-based algorithm
|
|
|
Authors
|
pirani mohammad ,rahmani ariya ,ansari mohammad reza
|
Abstract
|
when a shock wave propagates through a flow field that has nonlinear thermodynamic properties, different processes occur simultaneously. wave compression, wave refraction, and vortex generation are examples of these processes that cause the waveform and thermodynamic properties of the fluid to change. the interaction of a shock wave with a cylindrical bubble is an example of a wave-bubble collision problem in which all of the above processes are observed. due to the high computational cost of density-based algorithms in solving compressible interfacial flow problems such as shock wave interaction with the two-phase flow, using a fully coupled pressure-based algorithm is a good solution that will solve the problem with proper accuracy while reducing computation time. in this paper, using this algorithm, the interaction of the shock wave with the bubble is investigated; while validating the results, the effect of the computational grid size and the method of discretization of the governing equations are determined. it was observed that by increasing the number of computational grids according to the first-order upwind method, the simulation results become more accurate, and the numerical diffusion amount decreases. also, by changing the discretization method to second-order upwind, the instabilities on the interface of the two phases increase due to spurious fluctuations, and the shape of the interface obtained from the numerical solution moves away from the experimental results.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|