
تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,260 |
تعداد مقالات | 9,130 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,464,250 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,164,793 |
ارایه الگوریتمی برپایه فیلتراسیون فشاری برای جریان سرعت پایین سیال غیرایده-آل با روش شبکه بولتزمن | ||
مکانیک سیالات و آیرودینامیک | ||
مقاله 2، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تیر 1397، صفحه 13-25 اصل مقاله (1.21 M) | ||
نویسندگان | ||
مصطفی ورمزیار* 1؛ سید رضا حمزه لو2؛ حسین افشار3؛ مجید بازارگان4 | ||
1تربیت دبیر شهید رجایی | ||
2دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ||
3دانشکده مهندسی مکانیک واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی | ||
4صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ||
تاریخ دریافت: 07 آذر 1395، تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1397، تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397 | ||
چکیده | ||
در این تحقیق یک مدل شبکه بولتزمن با هدف شبیه سازی جریان جابجایی آزاد با کمک فیلتراسیون فشاری معرفی می شود. جهت مدل سازی تغییرات خواص حرارتی سیال با دما در نزدیکی نقطه بحرانی، یک ترم به تابع توزیع تعادلی اضافه گردید. از مزایای این مدل آن است که امکان استفاده از روش زمان آرامش چندگانه را فراهم می سازد. متناسب با این تغییر، فرمولاسیون خاصی جهت کاهش خطای روش مذکور پیشنهاد شده است. روش های مختلف اعمال نیروی شناوری در مساله جابجایی آزاد معرفی و مقایسه آن ها در یک مثال عددی ارزیابی گردید. با توجه به حضور نیروی شناوری در نزدیک دیواره، بروز خطا در محاسبه سرعت حتمی است که بر این اساس یک مدل شرط مرزی جدید جهت حذف سرعت پرش به مدل پیشنهادی اضافه شده است. از طرف دیگر سیال در نزدیکی نقطه فوق بحرانی به شدت تراکم پذیر و البته در محیط ریزگرانش تحت شرایط ماخ پایین جریان دارد. در این پژوهش الگوریتمی بر پایه فیلتراسیون فشاری ارایه می شود که به وسیله آن می توان از مدل تراکم ناپذیر شبکه بولتزمن در یک جریان تراکم پذیر ماخ پایین استفاده کرد. اولین مثال مورد بررسی، به قیاس شرط مرزی حاضر با مدل بازگشت در جریان پوازیه میپردازد. در این قسمت نشان داده شده است که مرتبه خطای روش پیشنهادی به مراتب پایین تر از روش بازگشت و از مرتبه دو بر روی مکان است. در مثال بعد، تاثیر شرط مرزی جدید در پایدار نگاه داشتن جریان رایلی بنارد تا رایلیهای بالا گزارش میشود. در پایان از معادلات فیلتر شده فشاری جهت شبیهسازی جریان جابجایی آزاد سیال فوق بحرانی درون حفره استفاده می گردد. نتایج توافق خوبی با داده های موجود از پژوهش های پیشین دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
روش شبکه بولتزمن؛ ضریب هدایت متغیر؛ فیلتراسیون فشاری؛ جریان جابجایی آزاد؛ سیال غیر ایده آل | ||
عنوان مقاله [English] | ||
An Algorithm Based on Filtering of Pressure for Simulation of Low Mach Number Flow with Non-Ideal Fluid, Using LBM | ||
نویسندگان [English] | ||
mostafa varmazyar1؛ reza hamze loo2؛ hosein afshar3؛ majid bazargan4 | ||
1shahid rajaie | ||
2shahid rajaie | ||
3azad , tehran shargh | ||
4khaje nasir | ||
چکیده [English] | ||
In this research, a lattice Boltzmann model is proposed to simulate free convection flow through pressure filtration. High compressibility effect needs to be considered near the critical point. A Poiseuille flow has been used as the first example to examine the effects of boundary condition model used in this study. It has been shown that the encountered error is of second order, which is considered to be desirable. The effect of the present boundary condition on the stability of solution to a Rayleigh-Benard problem has also been demonstrated. Finally, the filtered pressure equations have been implemented to model flow of a supercritical fluid in a cavity. The results are in good agreements with available data in the literature. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Lattice Boltzmann Method, Variable Thermal Conductivity, Pressure Filtration, Natural Convection Flow, Non-Ideal Fluid | ||
مراجع | ||
22. Sukop, M.C. and Thorne, DT. "Lattice Boltzmann Modeling: An Introduction for Geoscientists and Engineers”, Springer Berlin, 2007. 23. Mohamad, A.A. "Lattice Boltzmann Method: Fundamentals and Engineering Applications with Computer Codes”, Springer Science & Business Media, London, United Kingdom, 2011. 24. Chen, S., Martinez, D. and Mei, R. "On Boundary Conditions in Lattice Boltzmann Methods”, Physics of Fluids, Vol. 8, No. 9, pp. 2527-36, 1996. 25. Zou, Q. and He, X. "On Pressure and Velocity Boundary Conditions for the Lattice Boltzmann Bgk Model”, Physics of Fluids, and Vol. 9, No. 6, pp. 1591-8, 1997. 26. Inamuro, T., Yoshino, M., Ogino, F. "A Non‐Slip Boundary Condition for Lattice Boltzmann Simulations”, Physics of Fluids, Vol. 7, No. 12, pp. 2928-30, 1995. 27. Latt, J., Chopard, B., Malaspinas, O., Deville, M., and Michler, A. "Straight Velocity Boundaries in the Lattice Boltzmann Method”, Physical Review E, Vol. 77, No. 5, p. 056703, 2008. 28. Latt, J. "Hydrodynamic Limit of Lattice Boltzmann Equations”, University of Geneva, Geneva, Switzerland , 2007. 29. Varmazyar, M., Mohammadi, A., and Bazargan, M. "Buoyancy Term Evolution in the Multi Relaxation Time Model of Lattice Boltzmann Method with Variable Thermal Conductivity, Using a Modified Set of Boundary Conditions”, International Journal of Engineering. Vol. 30, No. 9, pp. 1408-16, 2017. 30. Clever, R. and Busse, F. "Transition to Time-Dependent Convection”, Journal of Fluid Mechanics. Vol. 65, No. 04, pp. 625-45, 1974. 31. Shan, X. "Simulation of Rayleigh-Bénard Convection Using a Lattice Boltzmann Method”, Physical Review E., Vol. 55, No. 3, pp. 2780, 1997. 32. de Vahl Davis, G. "Natural Convection of Air in a Square Cavity: A Bench Mark Numerical Solution”, International Journal for numerical Methods in Fluids. Vol. 3, No. 3, pp. 249-64, 1983. 33. Becker, R. and Braack, M. "Solution of a Stationary Benchmark Problem for Natural Convection with Large Temperature Difference”, International journal of Thermal Sciences, Vol. 41, No. 5, pp. 428-39, 2002. 34. Heuveline, V. "On Higher- Order Mixed FEM for Low Mach Number Flows: Application to a Natural Convection Benchmark Problem”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 41, No. 12, pp. 1339-56, 2003. 35. Hasan, N. and Farouk, B. "Buoyancy Driven Convection in Near-Critical and Supercritical Fluids”, Int. J. Heat Mass Trans, Vol. 55, No. 15, pp. 4207-16, 2012. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 485 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 241 |