Моделирование пространственного течения в осесимметричном сопле с асимметричным критическим и выходным сечениями

 
Код статьиS023408790001925-1-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт автоматизации проектирования РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт автоматизации проектирования РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
Адрес: Российская Федерация
Название журналаМатематическое моделирование
ВыпускТом 30 номер 11
Страницы13-26
Аннотация

На основе консервативного численного метода на базе суперкомпьютера кластерной архитектуры проведено численное моделирование потока вязкого теплопроводного газа внутри диффузорной части пространственного осесимметричного сопла с частичным перекрытием критического сечения и кососрезанным выходным сечением. Расчеты проведены в широком диапазоне изменения параметров, влияющих на характер и структуру потока. Проведены исследования влияния величины площади критического сечения и давления в конфузорной части на параметры потока в диффузорной части сопла, положение отрыва потока, а также на продольные и поперечные силы, действующие на внутреннюю часть сопла. Приводятся распределения параметров течения внутри сопла. Расчеты выполнены на основе параллельных алгоритмов, реализованных на многопроцессорном вычислительном комплексе кластерной архитектуры.

Ключевые словачисленное моделирование, параллельные алгоритмы, газовая динамика, сопло, отрыв
Получено09.11.2018
Дата публикации21.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1076

Оценка читателей: голосов 0

1. Н.П. Антонова, Н.А. Брюханов, С.В. Четкин. Средства посадки пилотируемого транспортного корабля нового поколения // Косм. техника и технологии, 2014, №4(7), с.21-30;

2. Г.С. Глушко, И.Э. Иванов, И.А. Крюков. Численное моделирование отрывных течений в соплах // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010, т.9, 8с.; http://chemphys.edu.ru.

3. А.П. Мазуров. Численное исследование пространственных течений вязкого газа в соплах // Ученые записки ЦАГИ, 2011, т.XLII, №4, с.15-29;

4. T. Shimizu, H. Miyajima, M. Kodera. Numerical Study of Restricted Shock Separation in a Compressed Truncated Perfect Nozzle // AIAA Journal, 2006, v.44, №.3, p.576-584.

5. А.Н. Миронов. О моделировании течения продуктов сгорания топливного заряда в несимметричных сопловых блоках РДТТ // Сборник трудов YII Всероссийской конференции «Внутрикамерные процессы и горение в установках на твердом топливе и в ствольных системах» (ICOC-2011), 2011, c.224–231;

6. О.М. Белоцерковский, Л.И. Северинов. Консервативный метод потоков и расчет обтекания тела конечных размеров вязким теплопроводным газом // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1973, т.12, №2, с.385-397;

7. А.В. Бабаков. О возможности численного моделирования нестационарных вихревых структур в ближнем следе // ЖВМиМФ, 1988, т.28, №2, с.267-277;

8. А.В. Бабаков. Численное моделирование пространственно-нестационарных струй сжимаемого газа на многопроцессорном вычислительном комплексе // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2011, т.51, №2, с.251-260;

9. C.A. Hunter. Experimental, theoretical, and computational investigation of separated nozzle flows // AIAA Paper 98-3107, 1998, p.1-20.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх