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rans方程和附面层方程耦合求解转捩位置的方法 transition prediction for 2d flows based on coupling rans equation and boundary layer equation
第39卷第1期 航空计算技术 V01.39No.1
2009年1月 Aeronautical Jan.2009
ComputingTechnique
RANS方程和附面层方程耦合求解转捩位置的方法
邓磊1,乔志德1,熊俊涛2
(1.西北工业大学翼型、叶栅空气动力学国防科技重点实验室,陕西西安710072;
2.加利福尼亚大学欧文分校机械与航空与太空工程系,CA92697—3975)
Navier—Stokes)方程和附面层方
摘要:研究了基于线性稳定性分析的RANS(Reynolds—Averaged
程耦合求解转捩位置的方法。RANS方程计算得附面层外边界的速度分布作为附面层方程计算的
输入,求解附面层方程得到稳定性分析需要的附面层参数。由于附面层的解在分离点处的奇异性。
用交互式附面层方程求解方法。用基于线性稳定性分析的e“方法计算转捩位置,并考虑了Toll.
位置收敛。RANS求解中使用转捩过渡区模型,避免了点转捩模型引入的数值扰动。通过对NA.
CA0012翼型的计算并和实验结果及Xfoil计算的结果进行比较,吻合较好,有较好的工程实用价值。
关键词:Navier—Stokes方程;附面层方程;e“方法;转捩预测
中图分类号:V211.3 文献标识码:A 文章编号:1671.654X(2009)01—0027.04
引言 的解,在分离点垂直方向的速度分量无穷大,这称为附
面层方程在分离点的奇异性问题。这时需要给定附面
层流一湍流流动中准确的转捩位置的预测有非常
层的动量厚度分布,将附面层外边界的速度或者压力
重要的实际意义。在RANS方程求解中,一般使用全
作为解的一部分进行计算,这种方法称为逆问题求解
湍流计算或者使用固定转捩计算。转捩位置的变化。
方法。这样既解决了附面层方程在分离点的奇异性,
虽然对翼型表面的压力分布影响不大,但是对翼型表
又满足了分离点下游“回流”的存在。另外,已经证明
面的摩擦系数有较大的影响。因此转捩位置的准确预
对有分离气泡的流动,用逆问题计算的方法求得解和
测对亚音速翼型阻力计算有重要意义。
N—S方程的解吻合很好。
根据翼型的外形、攻角及雷诺数(),附面层或
RANS方程求解中,一般使用“点转捩”模型,即在
者在最小压力点之后很快进入失稳转捩或者先分离而
转捩点设置湍流模态开关。这样由于转捩点附近的位
后进入转捩。从层流到湍流的转捩问题,一般有几个
移厚度明显减小,引入了一个当地的扰动,这样导致一
方法:比如基于抛物化稳定性方程(PSE)的方法,或者
个对上游流动有明显影响的有粘/无粘迭代区域。对
基于非定常Naver—Stokes方程的方法(直接数值模拟
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