【摘 要】
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本文采用预处理的时间推进方法,求解可压形式的Euler/Navier-Stokes方程,数值模拟全马赫数范围内的无粘、粘性流动.为了进一步加速收敛,并使用了多重网格技术。计算表明预处理能够保持可压缩求解方法在高速时的收敛特征,对于低速流动计算可以加速收敛同时提高精度。
【机 构】
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中国科学院工程热物理研究所,北京2706信箱,100080;中国科学院研究生院,北京 中国科学院工
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本文采用预处理的时间推进方法,求解可压形式的Euler/Navier-Stokes方程,数值模拟全马赫数范围内的无粘、粘性流动.为了进一步加速收敛,并使用了多重网格技术。计算表明预处理能够保持可压缩求解方法在高速时的收敛特征,对于低速流动计算可以加速收敛同时提高精度。
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