點開郵件,徐川迅速瀏覽了起來。
“.按照要求,如果你需要對‘渦流的直接數值’進行模擬,無論是使用DNS模擬、LES拆分法、還是雷諾平均模擬RANS方法都是無法達到要求效果的。”
“因為在等離子體湍流工程問題中的特徵雷諾數普遍較高,即使附著邊界層內的最大尺度也會變得很小,哪怕是採用LES模型對網格尺度的要求也並不比DNS減弱太多。”
“這是核心基礎問題。”
“而如果想要實現降低對計算機硬體和計算力的要求,或許你可以嘗試一下在邊界層附近採用各向異性的模型,如RANS模型,而在遠離壁面的區域採用LES模型,透過雙重混合來完成一種復興高階模型的架構”
“.設雷諾應力項τ=ρR^ij“$^$“代表Favre平均,六分量方程具有如下通用形式:
【ρR^ij/t+(ρu^kR^ij)/xk=ρPij+ρΠij+ρεij】
“其中右端分別為生成項、壓力與應變關聯項再分配項、耗散項、擴散項及質量項,其中,生成項可精確得到需要函式。”
“引入過渡函式F使RANS方法作用於邊界層附近,而在遠離邊界層區採用LES方法,則可構造混合RANS/LES框架下的二階矩模型:”
【R^hybridij=FR^ij+(1F)R^sgsij。】
“.或許這樣的高階矩模型具備準確分辨渦流動的潛力,符合你的要求。”
“希望能幫到你一些。”
電腦前,徐川認真的閱讀著劉嘉欣傳遞過來的解決方案。
或許是這一年多的留學經歷影響一些性格,或者是隔著電腦螢幕,亦或者是正好處於自己的專業領域中,這位學姐在郵件中的行間字裡表現出來的自信比以前高多了。
當然,不得不說的是,這份郵件中提出的解決方案說不定真的能解決他的問題!
不僅詳細,更是將建模中的一些關鍵節點全都羅列了出來。
而能在短短的幾個小時內就做出一份這樣詳細的方案,可以想得到的是,不僅僅是她個人在建模方面已經有了極深的瞭解和極高的能力。
更恐怕是在收到他的郵件後,就一直都為解決這個問題而努力,否則幾個小時就要做出來一份這樣的方案,還附帶詳細節點,根本就不可能做到。
看完郵件後,徐川連山帶著笑容迅速回道:“已經收到,我先試試,無論成功或者失敗,我都會和你說的。”
“我有預感,它能幫助我解決這個麻煩。辛苦你了,謝謝。”
將方案從郵箱中下載下來後,徐川重新打開了FloEFD建模工具,對原有的模型做了一個備份後,他開始沿著學姐的思路重新修改和編寫數學模型。
這一次,建模的過程相當順利。
當他在電腦上敲下了最後一行算式,小心翼翼的將做好的模型儲存起來後,整個人也放鬆了下來。
長出了一口氣後,徐川放下了夾在指尖的圓珠筆,看向顯示屏上的數學模型,臉上也帶上了笑容。
“終於搞定了!”
伸了個懶腰,活動了一下筋骨後,徐川檢查了一下做出來的數學模型,確認沒有問題後,將其複製了下來。
帶著儲存有模型的固態硬碟,他走了辦公室。
數學模型已經完成,那麼接下來,就是先對其進行一個模擬測試了。
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