
تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,260 |
تعداد مقالات | 9,130 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,464,140 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,164,665 |
روش پایه مشخصه سهبعدی و بررسی تاثیر ضریب تراکمپذیری مصنوعی کورین روی دقت و سرعت همگرایی آن | ||
مکانیک سیالات و آیرودینامیک | ||
مقاله 4، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تیر 1397، صفحه 37-48 اصل مقاله (1.3 M) | ||
نویسنده | ||
توحید ادیبی* | ||
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بناب | ||
تاریخ دریافت: 13 شهریور 1397، تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1397، تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397 | ||
چکیده | ||
در این مقاله روش پایه مشخصه برای جریانهای تراکمناپذیر سهبعدی ناپایا استفاده شده است. در ابتدا، از فرض تراکمپذیری کورین استفاده شده و سپس معادلات سازگاری و مشخصههای مجازی بهدست آمدهاند. با حل عددی معادلات مشخصه، ابرمخروط ماخ مجازی چهاربعدی بهدست میآید. برای حل عددی این معادلات کدهایی در نرمافزار متلب نوشته شده است. این ابرمخروط در جریانهای دوبعدی، یک مخروط سهبعدی خواهد بود. شکل این سطح با حل عددی بهدست میآید که برای بهدست آوردن این شکل نیز، کدنویسیهای دیگری در نرمافزار متلب انجام شده است. شبیهسازیهای مختلفی برای جریانهای همرفت طبیعی و اجباری با اعداد بیبعد گراشف، رینولدز و پرانتل مختلف انجام شده است. برای این شبیهسازیها، کدهایی در نرمافزار فرترن نوشته شده است. همچنین، در این مقاله تاثیر ضریب تراکمپذیری روی سرعت همگرایی و دقت نتایج بررسی شده است. نتایج نشان میدهد سرعت صوت مجازی تابعی از ضریب تراکمپذیری کورین و جهت انتشار میباشد، در حالیکه در جریانهای تراکمپذیر سرعت صوت در تمامی جهات ثابت میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مشخصه های سه بعدی؛ جریان تراکم ناپذیر؛ تراکم پذیری مصنوعی؛ معادله انرژی؛ ابرمخروط چهاربعدی؛ همرفت طبیعی و اجباری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Three-dimensional Characteristic Based Scheme and Artificial Compressibility Factor on Its Accuracy and Convergence | ||
نویسندگان [English] | ||
tohid adibi | ||
bonab | ||
چکیده [English] | ||
In this paper, the characteristics of three-dimensional incompressible flows were obtained along with artificial compressibility of Chorin. At first, compatibility equations and pseudo characteristics for three-dimensional flows were derived. Results showed that pseudo sound speed in incompressible flow is a function of compressibility parameter and the direction. The speed of sound is constant in compressible flows. By numerical solution of characteristics, four-dimensional pseudo hyper Mach cone was obtained. A code in MATLAB has been written to obtain numerical solution. In two-dimensional flows, one has three-dimensional Mach cone, instead of four dimensional one. This cross section is circle for compressible flows. In this work, natural and forced convections, were simulated in different dimensionless numbers: Reynolds, Prandtl, and Nusselt numbers. For these simulations, a new code has been written in FORTRAN. In the last part of this research, the influence of compressible parameter on accuracy and convergence was surveyed. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Three-Dimensional Characteristics, Incompressible Flow, Artificial Compressibility, Convergence History, Energy Equation, Natural and Forced Convections | ||
مراجع | ||
10. Razavi, S.E. and Adibi, T. “A Novel Multidimensional Characteristic Modeling of Incompressible Convective Heat Transfer”, J. Applied Fluid Mechanics (JAFM), Vol. 9, No. 4, 2016. 11. Adibi, T. and Razavi, S.E. “A New-Characteristic Approach for Incompressible Thermo-Flow”, JSFM, Vol. 5, p.p. 283-296, 1394 (in Persian). 12. Razavi, S.E. and Hanifi, M. “A Multi-dimensional Virtual Characteristic Scheme for Laminar And Turbulent Incompressible Flows”, J. Applied Fluid Mechanics (JAFM), Vol. 9, No, 4, p.p. 1579-1590, 2016. 13. Zamzamian, K. and Razavi, S.E. “Multi-dimensional Upwinding for Incompressible Flows Based on Characteristics”, J. Comput. Phys., Vol. 227, No. 19, p.p. 8699-8713, 2008. 14. Razavi, S.E., Zamzamian, K. and Farzadi, A. “Genuinely Multi-dimensional Characteristic-Based Scheme for Incompressible Flows”, Int. J. Num. Methods Fluids, Vol. 8, p.p. 929-949, 2008. 15. Hashemi, M.Y. and Zamzamian, K. “A Multi-dimensional Characteristic-Based Method for Making Incompressible Flow Calculations on Unstructured Grids”, J. Comp. and Appl. Math. (IJCAM), Vol. 259, p.p. 752-759, 2014. 16. Doustdar, M.M and Yekani, M.K. "Numerical Study of Mixed Convection of Nano Fluid in a Lid-Driven Cavity Containing Hot Obstacles" Airospace Mechanics j., Vol. 12. 2015 (in persian). 17. Mahmoodi, M. and Ebrahimi, M. " Numerical Simulation of Counter-Flow Wet Cooling Tower and Water Losses Effect on Characteristic Performance "Airospace Mechanics j., Vol. 12, 2015 (in persian). 18. Cheng, T.S. and Liu, W.H. “Effect of Temperature Gradient Orientation on the Characteristics of Mixed Convection Flow in a Lid-Driven Square Cavity”, Comp. Fluids, Vol. 39, No. 6, p.p. 965-978, 2010. 19. Iwatsu, R., Hyun, J.M., and Kuwahara, K. “Mixed Convection in a Driven Cavity with a Stable Vertical Temperature Gradient”, Int. Commun. Heat Mass, Vol. 36, No. 6, p.p. 1601-1608, 1993. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 255 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 164 |