激波和湍流旋涡分离共存的复杂流动的大涡和直接数值模拟

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11072236
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0901.湍流与流动稳定性
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

针对激波、湍流和旋涡分离共存的复杂流动问题,以理论分析和数值模拟为手段,建立合理的亚格子(SGS)项湍流模型,发展可靠的大涡模拟(LES)方法和高效的计算方法,实现这类复杂流动问题的大规模数值模拟,揭示其物理机制和流动规律。研究内容主要包括:在理论分析的基础上,结合激波、湍流和旋涡分离流的特征,建立和发展可靠的LES方法以及相应的亚格子尺度湍流输运项的SGS模型;发展模拟湍流旋涡分离流的高精度、低耗散格式与模拟激波的高分辨率格式的混合算法及其高效的并行算法;开展这类复杂流动问题的大规模计算,建立起流动物理分析所需的详细流场数据库,探讨蕴涵其中的复杂物理机制和流动机理。此项研究是关于可压缩湍流研究的前沿性和创新性课题,研究成果可为航空航天设计中突破关键湍流瓶颈问题提供理论依据和技术支撑。

结项摘要

本项目进行了激波、湍流和旋涡分离共存的复杂流动问题的研究。在理论分析的基础上,结合激波、湍流和旋涡分离流的特征,发展可靠的复杂湍流模拟手段,以及模拟湍流旋涡分离流的高精度、低耗散格式与模拟激波的高分辨率格式的混合算法,实现了这类复杂流动问题的大规模计算,探讨了蕴涵其中的复杂物理机制和流动机理,已圆满地完成了计划书中的内容。.在本报告中,项目研究工作的主要进展和所取得的成果将主要介绍如下几个方面:超声速来流下钝头体反向喷流的流动特性研究;可压缩湍流边界层在速度梯度张量不变量空间的流动拓扑研究;超声速湍流边界层中流动拓扑结构演化研究;壁面温度对湍流边界层统计特性的影响研究;超声速来流中横向射流的流动机理研究;高超声速激波-激波干扰的数值模拟和非定常高热流产生机理研究。.本项目的相关研究成果在 J. Fluid Mech.、J. Turbulence、Shock Waves 和 Science China 等国际国内学术期刊发表论文15篇、重要国际学术会议9篇(其中国际会议邀请报告4次)。一些主要成果已在 J. Fluid Mech. 发表3篇,相关结果还被选作为JFM封面刊出。通过该项目的实施,在国内外学术合作交流与人才培养方面也取得好的成效。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(9)
专利数量(0)
Effects of the jet-to-crossflow momentum ratio on a sonic jet into a supersonic crossflow
射流与横流动量比对音速射流转变为超音速横流的影响
  • DOI:
    10.1063/2.1101205
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Mechanics Letters
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wang, Guo-Lei;Lu, Xi-Yun
  • 通讯作者:
    Lu, Xi-Yun
Effects of the injector geometry on a sonic jet into a supersonic crossflow
喷射器几何形状对音速射流进入超音速横流的影响
  • DOI:
    10.1007/s11433-012-4984-2
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Science China Physics,Mechanics & Astonomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guolei Wang;, Liwei Chen;Xiyun Lu
  • 通讯作者:
    Xiyun Lu
激波和湍流相互作用的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    力学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王国蕾;陆夕云
  • 通讯作者:
    陆夕云
Characteristics of unsteady type IV shock/shock interaction
非稳态 IV 型冲击/冲击相互作用的特征
  • DOI:
    10.1007/s00193-012-0366-y
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    Shock Waves
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Y.-B. Chu;X.-Y. Lu
  • 通讯作者:
    X.-Y. Lu
Numerical investigation of a jet from a blunt body opposing a supersonic flow
来自钝头体的射流对抗超音速流的数值研究
  • DOI:
    10.1017/jfm.2011.276
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Journal of Fluid Mechanics
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li-Wei Chen;Guo-Lei Wang;Xi-Yun Lu
  • 通讯作者:
    Xi-Yun Lu

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  • 期刊:
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    --
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  • 通讯作者:
    陆夕云
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  • 作者:
    胡浪超;刘难生;丁航;陆夕云
  • 通讯作者:
    陆夕云

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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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