Numerical Experiments with 2D and 3D Transonic Flows
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21220%2F12%3A00190677" target="_blank" >RIV/68407700:21220/12:00190677 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Numerical Experiments with 2D and 3D Transonic Flows
Popis výsledku v původním jazyce
This work deals with the development of numerical methods for simulation of transonic flows of an inviscid and viscous (turbulent) compressible fluid in a two- and three- dimensional channel and in the DCA 8% cascade. Results of numerical experiments modelling the inviscid and viscous flows at the different inlet Mach numbers are compared and discussed. The numerical solution was obtained by the finite volume method using Lax-Wendroff scheme (MacCormack's and Richtmyer's form) and the multistage Runge-Kutta method on structured non-orthogonal grids. Jameson's artificial dissipation was added to increase of the numerical stability. In the case of inviscid flows different inlet boundary conditions are considered. For turbulence modelling algebraic Baldwin-Lomax model and two equations k - omega model were applied.
Název v anglickém jazyce
Numerical Experiments with 2D and 3D Transonic Flows
Popis výsledku anglicky
This work deals with the development of numerical methods for simulation of transonic flows of an inviscid and viscous (turbulent) compressible fluid in a two- and three- dimensional channel and in the DCA 8% cascade. Results of numerical experiments modelling the inviscid and viscous flows at the different inlet Mach numbers are compared and discussed. The numerical solution was obtained by the finite volume method using Lax-Wendroff scheme (MacCormack's and Richtmyer's form) and the multistage Runge-Kutta method on structured non-orthogonal grids. Jameson's artificial dissipation was added to increase of the numerical stability. In the case of inviscid flows different inlet boundary conditions are considered. For turbulence modelling algebraic Baldwin-Lomax model and two equations k - omega model were applied.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP101%2F10%2F1329" target="_blank" >GAP101/10/1329: Numerický a experimentální výzkum 3D proudění v axiálních turbínových mřížích</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
COE Lecture Note Series: Kyushu University
ISSN
1881-4042
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
—
Stát vydavatele periodika
JP - Japonsko
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
94-107
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—