基于大涡模拟的移动粒子半隐式法研究及其应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50979059
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1102.船舶工程
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

目前大部分无网格的数值计算方法都没有加入湍流模型,但船舶与海洋工程中有关流体问题都涉及到湍流,因此在无网格方法中加入湍流模式是刻不容缓的研究课题。本项目准备在申请者已有移动粒子半隐式方法研究的基础上,按照大涡模拟思想对不可压缩的N-S方程进行滤波,通过滤波函数在空间上局部小范围内进行平均求出大尺度的湍流流动,小尺度运动对大尺度运动的影响将通过使用Smagorinsky亚格子模型来反映,使大涡模拟的湍流模式很好地与移动粒子半隐式方法相结合,解决船舶与海洋工程中高雷诺数流体问题,为进一步发展基于无网格思想的湍流计算方法打下基础。同时发展缓解压力震荡的更有效数值方法,提高压力计算的精度,进一步改进自由表面的识别处理,完善这种数值分析方法,扩大移动粒子半隐式方法的工程应用范围,为今后船舶海洋工程的设计提供指导。

结项摘要

移动粒子半隐式法是最近兴起的一种基于拉格朗日粒子的无网格法,该方法能求解大变形的自由表面问题。目前大部分无网格的数值计算方法都没有加入湍流模型,但船舶与海洋工程中有关流体问题都涉及到湍流,因此在无网格方法中加入湍流模式是刻不容缓的研究课题。本项目在申请者已有移动粒子半隐式方法研究的基础上,按照大涡模拟思想对不可压缩的N-S方程进行滤波,通过滤波函数在空间上局部小范围内进行平均求出大尺度的湍流流动,小尺度运动对大尺度运动的影响将通过使用Smagorinsky亚格子模型来反映,使大涡模拟的湍流模式很好地与移动粒子半隐式方法相结合,解决船舶与海洋工程中高雷诺数流体问题,为进一步发展基于无网格思想的湍流计算方法打下基础。虽然移动粒子半隐式法在大变形自由表面的计算中有许多优势,但是在原有的MPS法中不是自由表面的粒子经常会误判成自由表面粒子。本项目提出了一种基于相邻粒子搜索自由表面的新方法,其将每个粒子分成八个区域,其中两个相邻区域无邻居时的粒子属于自由表面粒子,同时考虑到粒子数密度判别自由表面非常有效, 所以将基于邻居搜索的自由表面判别方法同基于数密度的自由表面判别方法结合使用,只在自由表面误判较为频繁的粒子数密度段使用邻居搜索,这样在不影响模拟效率的前提下,很大程度上避免了非自由表面粒子被误判的情况发生。另一方面MPS法中经常存在着不能接受的压力震荡, 本项目在原MPS法压力计算方程中加入用以保证流体不可压缩的速度散度为零的条件,在MPS法计算完成后对压力进行适当的面积和时间平均,得出最终计算压力,在一定程度上缓解了压力的振荡。通过对液舱晃荡、数值波浪水池、楔形体入水冲击等自由表面问题的计算表明,提出的新技术或方法能够适应于MPS法的应用,弥补了原MPS法在相关方面的不足, 与实验结果吻合良好,能成为自由表面计算的有力工具。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
移动粒子半隐式法中核函数适用性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    海洋工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘徐杰;张怀新;孙学尧
  • 通讯作者:
    孙学尧
移动粒子半隐式法的大涡模拟研究与应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    船舶力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘徐杰;张怀新
  • 通讯作者:
    张怀新
一种适用于移动粒子半隐式法的自由表面识别方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    上海交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘徐杰;张怀新;孙学尧
  • 通讯作者:
    孙学尧
基于大涡模拟的移动粒子半隐式法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘徐杰;张怀新;孙学尧
  • 通讯作者:
    孙学尧
一种适用于移动半隐式法的缓解压力振荡方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    上海交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙学尧;张怀新;潘徐杰
  • 通讯作者:
    潘徐杰

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其他文献

具有垂荡板的Spar平台流体力学特性的数值模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑皓晖;张怀新;姚慧岚
  • 通讯作者:
    姚慧岚
用密度函数法对自由表面进行数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水动力学研究与进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘雨村;张怀新
  • 通讯作者:
    张怀新
水翼涡激振动的数值模拟研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 作者:
    刘胡涛;张怀新;姚慧岚
  • 通讯作者:
    姚慧岚
增压器涡轮叶片间流体流动的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    舰船科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭军武;张怀新
  • 通讯作者:
    张怀新
Investigation of Wall Pressure Fluctuations in a Turbulent Boundary Layer by Large eddy Simulation
大涡模拟研究湍流边界层壁压脉动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
    上海交通大学学报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张怀新
  • 通讯作者:
    张怀新

其他文献

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AI技术路线图

张怀新的其他基金

基于颤振理论的螺旋桨唱音预测研究
  • 批准号:
    52171316
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于颤振理论的螺旋桨唱音预测研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
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    面上项目
移动粒子法的自由表面与流固耦合作用下冲击载荷研究
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    51479116
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  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
低水动力噪声水下潜体的数值模拟与实验研究
  • 批准号:
    10772119
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大变形自由表面问题的数值研究与其在船舶海洋工程中的应用
  • 批准号:
    50579035
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
粘弹性柔性表面覆盖层减阻降噪机理的研究
  • 批准号:
    10372059
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
自由表面与振荡物体周围分离涡相互作用下的粘性流动
  • 批准号:
    50079011
  • 批准年份:
    2000
  • 资助金额:
    16.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
物体在自由表面上前进时兴波与粘性的相互干扰
  • 批准号:
    19302014
  • 批准年份:
    1993
  • 资助金额:
    4.5 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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