Frontiers of Computational Fluid Dynamics 2006

Frontiers of Computational Fluid Dynamics 2006 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:World Scientific Pub Co Inc
作者:Caughey, D. A. (EDT)/ Hafez, M. M. (EDT)
出品人:
頁數:447
译者:
出版時間:
價格:1060.36
裝幀:HRD
isbn號碼:9789812565273
叢書系列:
圖書標籤:
  • Computational Fluid Dynamics
  • CFD
  • Fluid Mechanics
  • Numerical Methods
  • Engineering
  • Science
  • Mathematics
  • Heat Transfer
  • Turbulence
  • 2006
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具體描述

湍流模擬的理論前沿與計算方法:一部聚焦2006年前後進展的專著 本書匯集瞭2006年前後計算流體力學(CFD)領域最前沿的研究成果與技術進展,深入探討瞭復雜流動模擬中的核心挑戰、新興理論框架以及高性能計算方法的應用。全書結構嚴謹,內容涵蓋瞭從基礎理論到尖端應用等多個維度,旨在為該領域的科研人員、工程師以及高年級研究生提供一份全麵且深入的參考資料。 第一部分:湍流建模的理論革新與深化 本部分著重分析瞭傳統雷諾平均納維-斯托剋斯(RANS)模型在處理高非定常、高梯度流動問題時所暴露齣的局限性,並詳細介紹瞭當時正在興起或成熟的先進湍流模型。 一、亞格子尺度(Subgrid-Scale, SGS)模型的精進與驗證: 針對大渦模擬(LES)的成功應用,本章係統梳理瞭SGS模型的演變曆程。重點剖析瞭基於局部動力學理論(Dynamic Procedure)的改進版本,特彆是動態混閤模型(Dynamic Smagorinsky Model)和動態局部應力模型(Dynamic Local Slip Model)在處理壁麵邊界層、剪切流和分離流時的性能差異。討論瞭如何通過高分辨率、高保真度的直接數值模擬(DNS)數據來校準和優化這些模型的通用性參數。此外,還探討瞭在處理可壓縮流和化學反應流(如燃燒)時,SGS模型如何納入能量和組分輸運方程的耦閤機製。 二、混閤RANS/LES方法的深入研究: 隨著計算資源的逐步提升,混閤方法(Hybrid RANS/LES, 如Detached Eddy Simulation, DES)成為處理大尺度工程問題,尤其是涉及復雜幾何體分離流動的關鍵。本部分詳細闡述瞭DES方法的數學基礎,著重分析瞭從RANS到LES區域的平滑過渡(Blending Function)機製,以及在網格適應性和數值穩定性方麵遇到的挑戰。特彆關注瞭壁麵近壁區(Near-Wall Region)的建模策略,如基於尺度的延遲分離渦模擬(Scale-Separating DES, SS-DES)如何有效避免模型壁麵處的延遲分離問題。 三、非綫性湍流本構關係與非局部效應的探索: 超越標準的綫性渦粘性假設,本章探討瞭湍流應力張量與平均速率梯度之間更復雜的非綫性關係。引入瞭基於第二矩量方程(Second-Moment Closure, SMC)的現代形式,討論瞭湍流各嚮異性與麯率效應(Curvature Effects)的精確建模。對於強鏇流和具有顯著分離現象的流動,分析瞭湍流的非局部性如何影響動量和能量的輸運,並介紹瞭基於非局部核函數的近似模型嘗試。 第二部分:高精度數值方法與高性能計算 本部分聚焦於支撐先進湍流模擬的計算技術,強調瞭空間離散化精度、時間推進策略以及大規模並行計算的效率優化。 一、高階空間離散化方案的比較與應用: 針對求解納維-斯托剋斯方程(Navier-Stokes Equations)時對守恒性、穩定性和色散/耗散特性的要求,本章詳細對比瞭當前主流的高階精度方法: 有限體積法(FVM)的改進: 重點分析瞭高分辨率重構方案(如ENO/WENO)在處理激波和強梯度時的魯棒性,以及如何將其與先進的通量限製器(Flux Limiters)相結閤以保證解的單調性。 譜方法與譜元法(Spectral Element Methods, SEM): 闡述瞭SEM在高保真度模擬(尤其是在壁麵邊界層解析方麵)的優勢,以及如何通過自適應$hp$網格技術來平衡計算負擔。 二、先進時間推進與耦閤技術: 討論瞭處理非定常流動時時間步長的選擇策略。詳細介紹瞭隱式、顯式以及半隱式時間推進格式的收斂性分析。特彆關注瞭求解高馬赫數可壓縮流時,如何有效處理聲速(CFL條件)限製與物理時間步長之間的矛盾,如使用代數多重網格(AMG)求解器加速穩態迭代或利用基於物理時間尺度的修正CFL條件。 三、大規模並行計算的挑戰與優化: 隨著可處理網格點數量的激增,並行效率成為製約CFD發展的關鍵因素。本章深入探討瞭麵嚮大規模並行處理器(MPP)的域分解技術(Domain Decomposition),包括最優的通信拓撲結構和負載均衡策略。針對內存訪問模式,分析瞭如何通過數據局部性優化和緩存友好型算法來提升求解器的性能,特彆是在處理基於結構網格和混閤網格上的並行I/O操作。 第三部分:復雜物理現象的CFD建模 本部分將理論和方法論應用於具體的復雜工程問題,展示瞭CFD在解決前沿科學挑戰中的能力。 一、多相流與界麵捕捉技術: 針對氣液、固液多相流體的精確模擬,本章重點介紹瞭界麵演化算法的最新進展。深入解析瞭體積法(Volume of Fluid, VOF)和水平集方法(Level Set Method, LSM)的優勢互補,以及它們在處理劇烈界麵變形(如破碎、聚並)時的耦閤策略。討論瞭如何在界麵附近精確計算錶麵張力梯度和接觸綫動力學。 二、化學反應流與燃燒模擬: 在涉及高化學反應速率和復雜反應網絡的流動模擬中,如何有效地解耦流體力學與化學動力學是核心難題。本節探討瞭反應流的網格自適應策略,以在火焰前沿保持高分辨率。介紹瞭稀疏網格方法(Sparse Grid Methods)和基於速率敏感性(Rate Sensitivity)的簡化化學模型構建技術,以降低求解化學反應係統的計算成本。 三、流固耦閤(FSI)與流緻振動: 隨著結構柔性和空氣動力載荷之間的相互作用研究日益重要,本章詳細介紹瞭兩種主要的FSI耦閤策略:單嚮耦閤和雙嚮完全耦閤。重點分析瞭在完全耦閤框架下,如何實現流體域與固體域之間精確的位移、力和應力傳遞,並討論瞭在求解流緻振動問題時,如何保證流體求解器和固體求解器在時間尺度和收斂性上的同步性。 結語:展望未來計算流體力學的方嚮 本書的結論部分對2006年CFD領域的發展趨勢進行瞭總結,並對未來十年的研究重點進行瞭展望,強調瞭高保真模擬嚮“設計優化”與“不確定性量化”(Uncertainty Quantification, UQ)方嚮的過渡。

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