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至今他已经解开了湍流的三种模式,雷诺数,边界层方程和湍流摩擦系数,而他还是没法解开湍流。
“任何理论被验证前,都要有一个模型。”
“所以,湍流也应该有湍流模型。”
所谓湍流模型是以雷诺平均运动方程与脉动运动方程为基础,依靠理论与经验的结合,引进一系列模型假设,而建立起的一组描写湍流平均量的封闭方程组。
说完他在电脑上搜索关于湍流模型信息,很快他就找到了。
“有四种模型?”卓越淡笑道“也对,湍流毕竟被研究这么久了,有这么多模型也很正常。”
湍流模型有四种模型,分别是零方程模型、一方程模型、二方程模型和雷诺应力模型。
零方程模型分为两种,c-s模型和b-l模型。
一方程模型也有两种,s-a模型和b-b模型,s-a模型是从一种经验和量纲分析出发的,而b-b模型是从二方程模型简化而来。
二方程模型是k-e模型和k-oa模型。
“既然求出了湍流摩擦系数公式,那么模型就选s-a模型吧!”
s-a湍流模型是一个一方程模型,相对于二方程模型计算量小,稳定性好,同时又有较高的精度。
“首先是s-a湍流模型的基础方程。”
【dfdt=?f?t(u?)f=扩散项+产生项-耗散项】
“扩散项是!”
“s-a的扩散项相比于其余模型的扩散项更加的保守,因此要引入非保守的扩散项,要在其中添加v?的一阶微分,所以可得扩散项的表达式为。”
【扩散项=1σ[?(v??v?)+cb?(?v?)2]】
“接下来是产生项。”
“s-a模型主要用于空气动力学研究,主要对象往往是存在大量涡量区域的湍流。”
“因此s-a模型采用另一种对涡量大小的表达。”
【w=√2Ω??ζ
Ω??=12(?u??x?-?u??x?)】
“所以可得产生项。”
【产生项=cb?sv?
s=√2Ω??Ω??,Ω??=12(?u??x?-?u??x?)】
“最后是耗散项!”
“s-a认为在边界层中,壁面的阻碍效应通过压强使一定距离内就能感受到,对于耗散项雷诺应力也有密切的联系。”
“综合量纲考虑,得到耗散项的第一种形式为。”
【-cw?(v?d)2】
“又通过实验可以知道模型一方面在对数层内能有很好的近似解,但对平板边界层来说表面摩擦阻力系数值太小,在边界层以外的区域耗散太慢。”
“所以,应该将s-a进行改进,让s-a在这第一种形式之前乘一个无量纲函数?w,它在对数层等于1”
“所以,可得s-a模型的耗散项为。”
【耗散项=-cw1?w(v?d)2】
“好了,模型基本建立起来了。”
“下面开始校准。”
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