Numerical simulations are carried out aimed at finding a key flow structure which leads to a laminar-turbulent transition of a boundary layer with streaky structures. In the preliminary computation, an array of cuboids is used to form streaky structures inside a boundary layer. Then, a disturbance is introduced into the boundary layer by ejecting a short-duration jet from a hole in the wall into a
Turbulent separation criteria are the most useful since most pressure recovery is done using turbulent boundary layers. There are many criteria that are used. Minimum C p The simplest criterion is that used to estimate when the flow will separate from the leading edge of an airfoil. This rule of thumb states that there is a minimum value of C p that can be tolerated. Numbers such as -10 to -13 are
一様等方乱流における 低圧力旋回渦の同定と可視化 三浦英昭 (核融合研) ・ 木田重雄 (核融合研) 渦の旋回中心軸(渦軸)と旋回領域(渦芯)を定義、 抽出するために最近開発した圧力断面極小旋回法を一様等方乱流に適用し、 渦の構造とその時間発展を追跡するとともに、 従来からの代表的な渦同定法との詳細な比較を行う。 本方法で抽出される低圧力旋回渦は細長い管状の形をとり、その断面の径は コルモゴロフ長の8倍程度のまわりに広く分布している。
CFDはComputational Fluid Dynamicsの略で,日本語では数値流体力学といいます.計算機の性能向上と共に1980年代以降流体力学の一分野として急速に発達しました.本研究室でもCFDを行っています.乱流の計算方法にはいろいろなアプローチがありますが,本研究室ではRANS,LES,LBMを用いたCFDを行っています. RANS(Reynolds Averaged Navier-Stokes) † 最近,乱流の計算手法は,計算機性能の目覚しい発達から,LESやDNSといったより厳密な方法に移り変わりつつあります。しかしながら,実用的な計算(流体機械の設計など)に対してはそのような計算手法ではまだまだ計算負荷が大きいため,結果が出るまでに非常に長い時間がかかってしまいます。そこで,乱流の効果を乱流モデルによってモデル化したRANS解析がよく利用されます。以下にRANSで使用
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