基于有限元浸入边界-格子Boltzmann方法的流体与超弹性柔性结构的耦合运动研究

来源 :第十届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomyang
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  基于分子动理论的格子Boltzmann方法(Lattice Boltzmann Method,LBM)是通过微观的分子运动力学推导演化而来的,具有清晰的物理背景、并行特性、易于处理边界条件和实现程序实施,以及计算稳定的优点。浸入边界法(Immersed Boundary Method,IBM)对模拟大变形柔性结构与流体相互作用问题具有极大优越性。由于LBM与IBM使用的都是笛卡尔网格系统,本文有效的结合LBM和IBM二者的优势,得到了一种计算稳定、高效的有限元浸入边界-格子Boltzmann方法。
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S弯进气道能有效提高飞行器动力系统的气动性能,并具备良好的隐身特性,因此S弯进气道在先进战斗机(如F-18,F-35,FC-1等)中的应用越来越广泛。短距扩压S弯进气道易产生流动分离、二次流和流动畸变,具有复杂的气动特性,因此针对S弯进气道开展优化设计与分析具有重要意义。
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