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通量差分分裂上风差分格式求解不可压缩流动的三维NAVIER-STOKES方程─—Wigley数学船型的绕流计算 被引量:2
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作者 沈奇心 蔡荣泉 +1 位作者 陈义根 陈作钢 《船舶》 北大核心 1995年第4期8-16,共9页
本文阐述了采用人工可压缩方法计算不可压缩流体的流动问题。对一般曲线坐标系下的流动控制方程采用了Roe的通量差分分裂型上风差分格式和二阶中心差分析式离散。在隐式求解格式之下,代数方程组用线松驰方法求解。本文计算了二维圆... 本文阐述了采用人工可压缩方法计算不可压缩流体的流动问题。对一般曲线坐标系下的流动控制方程采用了Roe的通量差分分裂型上风差分格式和二阶中心差分析式离散。在隐式求解格式之下,代数方程组用线松驰方法求解。本文计算了二维圆椎绕流和Wigley船的统流问题,计算结果同试验结果相当吻合,说明本文提供的方法是处理不可压缩流体问题的可靠方法。 展开更多
关键词 通量 差分方程 船型 不可压缩流体 绕流 船舶
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三因次换算方法中相关补贴系数ΔC_F计算方法的探讨 被引量:2
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作者 沈玉林 沈奇心 +1 位作者 赵汉魂 陈纪平 《船舶》 北大核心 2003年第4期8-11,共4页
本文通过对20000~150000吨级的30余艘肥大型单桨运输船舶在我所拖曳水池做了与试航状态排水量与吃水相一致的船模对比试验的分析与比较,提出了一种适应于我所水池用三因次换算的相关补贴系数ΔC_F(或称粗糙度补贴系数)的取值方法。通... 本文通过对20000~150000吨级的30余艘肥大型单桨运输船舶在我所拖曳水池做了与试航状态排水量与吃水相一致的船模对比试验的分析与比较,提出了一种适应于我所水池用三因次换算的相关补贴系数ΔC_F(或称粗糙度补贴系数)的取值方法。通过计算表明,用该方法预报的实船功率与实船测量结果基本一致,且计算得到的推进因子可信度较好,功率相关因子C_P为1左右,转速相关因子C_N也接近1。本方法对于其它水池ΔC_F的取值(也即K_S的取值)有参考价值。 展开更多
关键词 三因次换算方法 船舶模型 水池试验 计算方法 粗糙度补贴系数 相关补贴系数
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采用Rankine源、RANSFS组合方法求解计及波影响的船舶粘性绕流问题
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作者 蔡荣泉 陈义根 +1 位作者 沈奇心 陈作钢 《船舶》 北大核心 2003年第5期5-12,共8页
本文开发了边界单元(Rankine源)方法与RANSFS方法相组合求解计及船波影响的船舶粘性绕流问题的切合在微机上实施的方法.对S60(Cb=0.6)船模,在Fn=0.316, Rn=106之下进行了计算验证.对边界单元法中Z=0面上网格的划分,提出了一种不同... 本文开发了边界单元(Rankine源)方法与RANSFS方法相组合求解计及船波影响的船舶粘性绕流问题的切合在微机上实施的方法.对S60(Cb=0.6)船模,在Fn=0.316, Rn=106之下进行了计算验证.对边界单元法中Z=0面上网格的划分,提出了一种不同的网格划分思想,算得了令人满意的波高分布.对这一组合方法的收敛性进行了较为仔细的考察.总阻力系数Ct的计算值,与测量值的相对偏差达到<5%.对波高的考察显示,粘性对波的影响主要集中在船体表面附近. 展开更多
关键词 RANKINE源 RANSFS方法 组合方法 边界单元方法 船舶 粘性绕流 自由面 流体力学
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用线性通量样条格式计算圆柱面与机翼的连接部流动
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作者 陈义根 陈作钢 +2 位作者 蔡荣泉 钱文豪 沈奇心 《船舶》 北大核心 1994年第5期3-14,58,共13页
本文基于线性通量样条格式的有限体积方法计算了贺柱面与机翼的连接部流动,这一格式与假定控制体积内总通量为常数的低阶格式相比,由于考虑了源项的存在和多维效应,更好地预报了复杂的接合部流动,计算结果揭示了连接部流动的一些基... 本文基于线性通量样条格式的有限体积方法计算了贺柱面与机翼的连接部流动,这一格式与假定控制体积内总通量为常数的低阶格式相比,由于考虑了源项的存在和多维效应,更好地预报了复杂的接合部流动,计算结果揭示了连接部流动的一些基本特征. 展开更多
关键词 线性 通量 样条 格式 圆柱体 机翼 连接 船舶
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用微分法计算螺旋桨叶片上的三维边界层
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作者 陈作钢 蔡荣泉 沈奇心 《船舶》 北大核心 1993年第4期1-10,共10页
螺旋桨桨叶上的粘性流动直接影响螺旋桨的性能,同振动噪声也有一定关系.所以计算桨叶上的边界层是十分必要的.在国外,这方面的工作开展得较早,而国内在近两年才有少量论文发表.螺旋桨上的边界层计算,1981年以前基本上作为二维问题处理(1... 螺旋桨桨叶上的粘性流动直接影响螺旋桨的性能,同振动噪声也有一定关系.所以计算桨叶上的边界层是十分必要的.在国外,这方面的工作开展得较早,而国内在近两年才有少量论文发表.螺旋桨上的边界层计算,1981年以前基本上作为二维问题处理(1978年Cebeci T.等采用微分法,此前一般采用积分法).由于在流动显示试验中人们观察到,无论是压气机、透平机还是螺旋桨,叶片上的边界层流动中确实存在着一些现象,是二维边界层理论难以解释的.此外,在螺旋桨的设计、层流不稳定性的研究等场合,对横流的了解也是十分必要的.这样三维的处理方法受到重视.文献[1]~[9]反映了八、九十年代的一些工作.计算对象既有螺旋桨,又有轴流泵、旋转叶栅、螺旋叶面等.文献[10]与[11]还讨论了旋转机构上的边界层计算中“维”的影响、旋转效应、转捩、分离、湍流模式、初始条件等.本文用有限差分方法,在非正交随动坐标系下,求解了螺旋桨叶片上的三维层流边界层/湍流边界层.以零方程模式封闭基本方程组.为计及旋转影响,对Cebeci的混合长度公式作了各向异性修正.对转捩起始点位置的确定采用了两种不同方法,即根据试验指定转捩起始点和按经验公式由程序自动判断转捩起始点.转捩区内采用间歇因子计算公式.外部势流边界条件假定横流速度分量为O,? 展开更多
关键词 微分法 螺旋桨 叶片 三维边界层
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