期刊文献+

气体动理论BGK格式的网格自适应方法 被引量:2

Adaptive Mesh Refinement for Gas-kinetic BGK Scheme
原文传递
导出
摘要 为了提高气体动理论BGK(Bhatnagr-Gross-Krook)格式在超声速流动问题计算时激波捕捉的准确性与计算效率,提出了一种适用于气体动理论BGK格式的网格自适应加密方法。该方法采用基于四边形的链表技术来描述网格的拓扑结构,在物理量重构过程中,使用了在四边形网格中表现优异的van Leer限制器,以保证粗细网格过渡处物理量重构的精度。用跨声速翼型绕流(马赫数Ma=0.85)、超声速前台阶流(Ma=3)和高超声速圆柱绕流(Ma=8.03)等多个典型算例验证了BGK自适应网格方法。计算结果表明,自适应网格BGK方法在保证数值精度的前提下,可大幅度提高计算效率。这为该方法用于高效地解决复杂问题提供了一种选择。 An adaptive mesh refinement method based on the gas-kinetic BGK (Bhatnagr-Gross-Kroor) scheme is proposed in this paper to improve the accuracy and computational efficiency of gas-kinetic BGK schemes for shock capturing. In the present work, a linked list based on a quadrilateral is applied to describe the topology of the meshes. In the reconstruction stage, the van Leer limiter is introduced to ensure the accuracy of physical quantities reconstruction at the interface between the coarse meshes and the refined meshes. Some cases from transonic airfoil flow (Mach number Ma = 0.85), supersonic flow over forward-facing step (Ma =3) to hypersonic flow around a cylinder (Ma =8.03) are presented to verify the adap- tive mesh method for the BGK scheme. It is found that the proposed method can greatly improve the computational efficiency without reducing accuracy. The approach provides a numerical technique for the BGK scheme to compute complex flows effi- ciently.
出处 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期687-694,共8页 Acta Aeronautica et Astronautica Sinica
基金 国家"863"计划(2011AA7025042)~~
关键词 BGK 气体动理论格式 四边形网格 自适应网格加密 高超声速流 翼型 BGK; gas-kinetic scheme; quadrilateral mesh; adaptive mesh refinement; hypersonic flow; airfoil
作者简介 张贺 男,硕士研究生.主要研究方向:理论与计算流体力学.Tel:029-88460412E-mail:zhanghenwpu@mail.nwpu.edu.cn| 钟诚文 男,博士,教授,博士生导师.主要研究方向:计算流体力学,高性能计算和测控技术.Tel:029-88460412 E-mail:zhongcw@nwpu.edu.cn| 宫建 男,高级工程师.主要研究方向:高超声速空气动力学.E-mail:13641040905@139.com| 毕志献 男,研究员.主要研究方向:高超声速空气动力学.E-mail:bixianz@sohu.com| 韩曙光 男,助理工程师.主要研究方向:高超声速空气动力学.E-mail:shuguang1987@126.com
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献19

  • 1毛枚良,徐昆,邓小刚.动能BGK算法在近连续流模拟中的应用[J].空气动力学学报,2005,23(3):317-321. 被引量:6
  • 2Prendergast K H, Xu K. Numerical hydrodynamics from gas-kinetic theory [J]. Journal of Compulational Physics 1993, 109: 53-66.
  • 3Yang J Y, Huang J C. Rare flow computations using nonlinear model boltzmann equations[J]. Journal of Compulational Physics, 1995, 120: 323-329.
  • 4Xu K, Josyula E. Gas kinetic scheme for rarefied flow simulation[J].Mathematics and Computers in Simulation, 2006, 72:253- 256.
  • 5Xu K, Mao M, Tang L. A multidimensional gas-kinetic BGK scheme for hypersonic viscous flow[J].Journal of Compulational Physics, 2005, 203: 405- 421.
  • 6Liao W, Luo L S, Xu K. Gas-kinetic scheme for continuum and near continuum hypersonic flow[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2007, 44:1232-1240.
  • 7毛枚良,徐昆,邓小刚,等.动能BGK方法在高超声速流动中的应用[c]//第十二届全国计算流体力学会议论文集.西安;中国航空工业六三一研究所,2004:179-182.
  • 8Xu K. A gas-kinetic BGK scheme for the Navier-Stokes equations and its connection with artificial dissipation and godunov method[J]. Journal of Compulational Physics, 2001, 171:289 -335.
  • 9Xu K. Gas-kinetic schemes for unsteady compressible flow simulations[R]. 29th Computational Fluid Dynamics, Annual Lecture Series, 1998.
  • 10Thibert J J, Grandjacques M, Ohman L H. NACA0012 airfoil[R]. AGARD-AR 138-A1, 1979.

共引文献6

同被引文献24

引证文献2

二级引证文献13

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部