Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21220%2F15%3A00241968" target="_blank" >RIV/68407700:21220/15:00241968 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades
Popis výsledku v původním jazyce
The work deals with numerical simulation of turbulent flows in turbine cascades taking into account transition to turbulence. The mathematical model is based on Favre-averaged Navier-Stokes equations closed by a turbulence model. The transition to turbulence is modelled by 2-equation model of Lodefier and Dick (2006) solving equations for intermittency and free-stream factor. In the model, arbitrary transition criteria based on empirical correlations can be used. The turbulence model is the EARSM (explicit algebraic Reynolds stress model). The results are shown for 3D turbine cascade with prismatic geometry and side walls. Fully turbulent and transitional simulations are compared. The implementation of the transition model in the multi-block grids enabling computation of boundary layer thickness and free-stream velocity and turbulence is discussed. The numerical method uses implicit finite volume solver with AUSM-type scheme.
Název v anglickém jazyce
Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades
Popis výsledku anglicky
The work deals with numerical simulation of turbulent flows in turbine cascades taking into account transition to turbulence. The mathematical model is based on Favre-averaged Navier-Stokes equations closed by a turbulence model. The transition to turbulence is modelled by 2-equation model of Lodefier and Dick (2006) solving equations for intermittency and free-stream factor. In the model, arbitrary transition criteria based on empirical correlations can be used. The turbulence model is the EARSM (explicit algebraic Reynolds stress model). The results are shown for 3D turbine cascade with prismatic geometry and side walls. Fully turbulent and transitional simulations are compared. The implementation of the transition model in the multi-block grids enabling computation of boundary layer thickness and free-stream velocity and turbulence is discussed. The numerical method uses implicit finite volume solver with AUSM-type scheme.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BK - Mechanika tekutin
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow
ISBN
978-963-313-190-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Název nakladatele
Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics
Místo vydání
Budapest
Místo konání akce
Budapest
Datum konání akce
1. 9. 2015
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—