Библиографическое описание:Численное моделирование турбулентного обтекания гидрокрыла конечного размера при влиянии углового отрыва : научное издание / А. В. Сентябов, А. А. Гаврилов, А. А. Дектерев. - Текст : непосредственный // Теплофизика и аэромеханика. - 2021. - Т. 28, № 3. - С. 361-371. - ISSN 0869-8635.
Аннотация:В статье представлены результаты численного моделирования трехмерного турбулентного обтекания лопатки направляющего аппарата гидротурбины с удлинением 0,8 при угле атаки 9º. Анализируется влияние моделирования турбулентности на трехмерные эффекты течения. На поток влияет как трехмерный отрыв пограничного слоя на стыках лопатки с боковыми стенками, так и отрыв потока вблизи задней кромки. В исследовании рассматриваются различные подходы к моделированию турбулентного обтекания, такие как модель турбулентной вязкости k - ω SST, алгебраическая модель и несколько вариантов дифференциальной модели переноса рейнольдсовых напряжений. При указанном угле атаки модель k - ω SST показывает значительную величину отрывной зоны в углах между стенкой и гидрокрылом, в то время как отрыва потока в центральной плоскости не наблюдается. Как дифференциальная, так и алгебраическая модели RSM воспроизводят вторичное вихревое течение в углах и подавляют отрыв потока в центре лопатки.
The paper presents the results of numerical simulation of three-dimensional turbulent flow around a hydraulic turbine guide vane at the angle of attack of 9º with the aspect ratio of the foil equal to 0.8. The influence of turbulence modeling variants on 3D flow effects is analyzed. The 3D boundary layer separation at the vane-sidewall junctions and the flow separation near the trailing edge influence the flow pattern. The study considered various approaches for modeling of a turbulent flow, such as the k-ω SST turbulent viscosity model and several variants of the differential and algebraic Reynolds stress models. At the given angle of attack, the k-ω SST model shows a significant separation zone in the corners between the wall and the vane, while no separation of the flow in the central plane is observed. Both differential and algebraic Reynolds stress models reproduce the secondary vortex flow at the corners and suppress the flow separation near the central cross section.
Издательство:Сибирское отделение РАН, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
Источник:Теплофизика и аэромеханика
Выпуск:Т. 28, № 3
Номера страниц:361-371
Держатель оригинала документа:Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Сибирский федеральный университет
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки