Аннотация:
Внастоящей работе приводятся результаты численного моделирования свободного сдвигового течения с помощью схемы «КАБАРЕ», реализованной в приближении слабой сжимаемости. Анализ схемы проводится на основе изучения свойств неустойчивости Кельвина–Гельмгольца и порождаемой ею двумерной турбулентности, с использованием интегральных кривых кинетической энергии и энстрофии, картин временной эволюции завихренности, спектров энстрофии и энергии, а также дисперсионного соотношения для инкремента неустойчивости. Расчеты проводились для числа Рейнольдса Re=4×105, на квадратных последовательно сгущаемых сетках в диапазоне 1282–20482 ячеек. Внимание уделено проблеме «недоразрешенности слоев», проявляющейся в возникновении лишнего вихря при свертывании двух вихревых листов (слоев вихревой пелены). Данное явление существует только на грубых сетках (1282), однако, полностью симметричная картина эволюции завихренности начинает наблюдаться только при переходе к сетке 10242 ячеек. Размерные оценки отношения вихрей на границах инерционного интервала показывают, что наиболее подробная сетка 20482 ячеек оказывается достаточной для качественного отображения мелкомасштабных сгустков завихренности. Тем не менее можно говорить о достижении хорошей сходимости при отображении крупномасштабных структур. Эволюция турбулентности, в полном соответствии с теоретическими представлениями, приводит к появлению крупных вихрей, в которых сосредотачивается вся кинетическая энергия движения, и уединенных мелкомасштабных образований.Последние обладают свойствами когерентных структур, выживая в процессе нитеобразования (филаментации), и практически не взаимодействуют с вихрями других масштабов. Обсуждение диссипативных характеристик схемы ведется на основе анализа графиков скорости диссипации кинетической энергии, вычисляемой непосредственно, а также на основе теоретических соотношений для моделей несжимаемой жидкости (по кривым энстрофии) и сжимаемого газа (по влиянию тензора скоростей деформациии эффектов дилатации). Асимптотическое поведение каскадов кинетической энергии и энстрофии подчиняется реализующимся в двумерной турбулентности соотношениям E(k)∝k−3, ω2(k)∝k−1. Исследование зависимости инкремента неустойчивости от безразмерного волнового числа показывает хорошее согласие с данными других исследователей, вместе с тем часто используемый способ расчета инкремента неустойчивости не всегда оказывается достаточно точным, вследствие чего была предложена его модификация.
Таким образом, реализованная схема, отличаясь малой диссипативностью и хорошим вихреразрешением, оказывается вполне конкурентоспособной в сравнении с методами высокого порядка точности.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00124)
Поступила в редакцию: 07.12.2016 Исправленный вариант: 21.10.2017 Принята в печать: 24.10.2017
Тип публикации:
Статья
УДК:
532.5.013.4
Образец цитирования:
Ю. М. Куликов, Э. Е. Сон, “Применение схемы «КАБАРЕ» к задаче об эволюции свободного сдвигового течения”, Компьютерные исследования и моделирование, 9:6 (2017), 881–903
\RBibitem{KulSon17}
\by Ю.~М.~Куликов, Э.~Е.~Сон
\paper Применение схемы <<КАБАРЕ>> к задаче об эволюции свободного сдвигового течения
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2017
\vol 9
\issue 6
\pages 881--903
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm106}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2017-9-6-881-903}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/crm106
https://www.mathnet.ru/rus/crm/v9/i6/p881
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
Yu M Kulikov, E E Son, “Double shear layer evolution on the non-uniform computational mesh”, Phys. Scr., 96:12 (2021), 125262
Yury M. Kulikov, Eduard E. Son, “Taylor-Green vortex simulation using CABARET scheme in a weakly compressible formulation”, Eur. Phys. J. E, 41:3 (2018)