携带颗粒的湍流场中双颗粒统计量大涡模拟的亚格子模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772337
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    72.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0901.湍流与流动稳定性
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The two-particle statistics in particle-laden turbulent flow fields such as the radial distribution function, relative motions and relative dispersion strongly depend on the small-scale motions in such flows. However, the conventional large-eddy simulation (LES) can only resolve large-scale motions by solving the filtered Navier-Stokes (NS) equations which are closed by the subgrid scale models such as the dynamic Smagorinsky model. The missing SGS motions lead to large predictive errors in LES of these two-particle statistics for heavy particles at small and intermediate Stokes numbers (St<3) in the framework of the Eulerian-Lagrangian description. These errors mainly come from (1) the filtering operation on the NS equations and (2) the subgrid scale models used to close the filtered NS equations. To overcome these problems, we will develop the approximate deconvolution method based on the differential filter and the subgrid scale synthetic NON-GAUSSIAN turbulent flow field based on the minimum multi-scale Lagrangian mapping method. The synthetic turbulent flow fields have the dynamic properties such as intermittency of real turbulence to some extent. The project aims at developing the LES method to predict the two-particle statistics accurately at modest computational cost. The purposed models are of significance in improving the predictive accuracy of the turbulent two-phase flows which widely exist in engineering and environmental flows.
在携带颗粒的湍流场中,与两个颗粒的分离距离相关的双颗粒统计量,如表征颗粒聚团的径向分布函数、颗粒相对速度和相对扩散等,强烈依赖于小尺度湍流脉动。在通常的大涡模拟方法中,求解滤波的Navier-Stokes(NS)方程只能得到大尺度湍流结构。小尺度流动结构的缺失导致在欧拉-拉格朗日框架下大涡模拟预测双颗粒统计量在小和中等Stokes数(St<3) 时具有很大误差。这些误差主要来源于(1)对NS方程的滤波运算,(2)封闭被滤波后NS方程的亚格子模型误差。针对这两个误差,我们分别发展基于微分滤波的近似反卷积模型和基于最小多尺度拉格朗日映射方法的亚格子非高斯合成湍流模型。目标是提高解析尺度湍流的模拟准确度和构造缺失的亚格子湍流,发展中等计算成本,并能准确预测湍流中双颗粒统计量的大涡模拟方法。预期成果可以提高湍流二相流大涡模拟预测双颗粒统计量的准确度,选题具有重要的科学意义和应用价值。

结项摘要

携带颗粒的两相湍流是指离散的固体颗粒或液滴分散于连续的处于湍流状态的流体中。携带颗粒的两相湍流广泛存在于环境和工业流动中,如沙尘暴,暖云雨滴,湍流流态化,旋流等。颗粒与湍流相互作用的物理机制和二相流动的模拟、预测在工业设计和环境控制等方面具有重要的意义。颗粒与流体相互作用会形成复杂的聚团结构。聚团结构是与颗粒分离距离相关的双颗粒统计量,在颗粒与湍流的相互作用中具有重要作用。大涡模拟以较粗的网格分辨率和较低的计算成本计算高雷诺数湍流中的非定常大尺度流动结构,是下一代工程两相湍流数值计算的主要工具。湍流的特点是时空的多尺度结构及其耦合效应。在小尺度湍流起重要作用的颗粒聚团中,大涡模拟方法会遇到特殊的挑战。主要困难是由于亚格子模型误差和滤波误差引起的。针对这两个误差,我们研究了小尺度湍流的高阶统计性质,建立了流体质点湍流相对弥散的亚格子模型,发展了惯性颗粒相对弥散的亚格子模型,建立了基于机器学习的大涡模拟亚格子模型。通过本项目的研究,一方面可以加深理解小尺度湍流机理,另一方面,构造二相湍流大涡模拟方法的颗粒相亚格子模型。本项目的研究既具有重要的科学意义,又可为解决工程应用问题提供方法和手段。相关结果发表于流体力学国际期刊《Physics of Fluids》等,并在2020年全国流体力学大会、2021年第1届北京国际力学中心和意大利国际力学中心离散多相流国际研讨会作报告。本研究主要研究成果获得2021年度“中国科学院优秀博士论文”。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Lattice Boltzmann simulations of high-order statistics in isotropic turbulent flows
各向同性湍流高阶统计量的格子玻尔兹曼模拟
  • DOI:
    10.1007/s10483-018-2254-9
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Jin Guodong;Wang Shizhao;Wang Yun;He Guowei
  • 通讯作者:
    He Guowei
Effects of the Reynolds number on a scale-similarity model of Lagrangian velocity correlations in isotropic turbulent flows
雷诺数对各向同性湍流中拉格朗日速度相关性尺度相似模型的影响
  • DOI:
    10.1007/s10483-018-2387-6
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shi Zhaoyu;Chen jincai;Jin Guodong
  • 通讯作者:
    Jin Guodong
A structural subgrid-scale model for relative dispersion in large-eddy simulation of isotropic turbulent flows by coupling kinematic simulation with approximate deconvolution method
通过耦合运动学模拟与近似反卷积方法,构建了各向同性湍流大涡模拟中相对色散的结构亚网格尺度模型
  • DOI:
    10.1063/1.5049731
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    PHYSICS OF FLUIDS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhou, Zhideng;Wang, Shizhao;Jin, Guodong
  • 通讯作者:
    Jin, Guodong
A structural subgrid-scale model for the collision-related statistics of inertial particles in large-eddy simulations of isotropic turbulent flows
各向同性湍流大涡模拟中惯性粒子碰撞相关统计的结构亚网格尺度模型
  • DOI:
    10.1063/5.0018756
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Physics of Fluids
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhideng Zhou;Shizhao Wang;Xiaolei Yang;Guodong Jin
  • 通讯作者:
    Guodong Jin
Subgrid-scale model for large-eddy simulation of isotropic turbulent flows using an artificial neural network
使用人工神经网络进行各向同性湍流大涡模拟的亚网格尺度模型
  • DOI:
    10.1016/j.compfluid.2019.104319
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Computers & Fluids
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhou Zhideng;He Guowei;Wang Shizhao;Jin Guodong
  • 通讯作者:
    Jin Guodong

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

钝体射流火焰及其点火过程的大涡模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨涛;张健;吕金明;晋国栋
  • 通讯作者:
    晋国栋
湍流大涡模拟的时空关联方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科学: 物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    晋国栋
  • 通讯作者:
    晋国栋

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

晋国栋的其他基金

两相湍流中离散相小尺度过程大涡模拟的亚格子模型构建
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
重力沉降颗粒的湍流相对扩散、焦散及聚集效应
  • 批准号:
    11472277
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大尺寸颗粒与各向同性湍流双向耦合的直接数值模拟
  • 批准号:
    U1230126
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
粗糙壁面竖直槽道中颗粒-湍流相互作用机理研究
  • 批准号:
    11072247
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    38.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
颗粒-流体二相湍流大涡模拟的颗粒亚格子模型
  • 批准号:
    10702074
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码