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第562章 体系重构 (第1/3页)
三人听到这个,脸色都是为之一震,非常默契地互相看了一眼之后,赶紧让开,让叶清河坐到了工位之上。
然后,在叶清河打开电脑后,他们一个个悄无声息地站到了叶清河身后。
“你们应该感谢我,要不是我,你们哪有这样的机会?”
“是是是,是应该感谢你!”
“算你小子有点良心!”
三人站在叶清河身后,没有说话,但是互相的眼神表达的意思都能够看得懂。
高超声速来流强激波入射湍流边界层过程中,流场产生剧烈压缩效应,导致法向压力梯度突变与流动强激变。
传统的常规可压缩湍流模型仅适配弱压缩、低马赫数湍流流动,未纳入强激波特有的脉动压缩耗散、压力膨胀做功、激波湍动能淬灭物理机制。
在激波边界层干扰核心区,原有湍流输运方程会误判流场能量演化规律,造成湍动能耗散率等湍流核心变量无物理依据的指数式激增,引发求解残差震荡、迭代发散。
同时,湍流粘性系数异常失真,直接导致飞行器壁面热流、摩擦阻力、流动分离区域在负位置的计算结果完全偏离真实流场。
叶清河上来,就针对于强压缩激波湍流物理机制不全与项式展开了重构。
他摒弃传统低马赫数可压缩湍流模型的简化假设,针对高超强激波流动特性,补充两类核心物理调控机制。
一是引入强压缩脉动耗散修正机制,精准表征激波面流体微团剧烈压缩过程中湍流脉动能量的耗散衰减规律,抵消原有模型中压缩效应带来的湍动能虚假增长。
二是耦合激波压力膨胀做功抑制机制,修正激波前后压力梯度突变引发的湍流输运偏差,约束激波干扰区湍变量的异常抬升。
基于激波间断面的流场梯度特征,区分光滑湍流区与激波强压缩区的物理演化差异,实现模型参数的分区自适应调控,保证常规附面层流动保留原有模型高精度,强激波干扰区实现物理机制修正。
符嵩早就习惯了叶清河的这些惊人操作,在看
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