Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Особенности численного моделирования кривых свободной поверхности в каналах при изменяемости профиля

Л. В. Волгина, О. С. Горячевский, А. А. Гадай

Аннотация


Проведена валидация численной модели канала с быстроизменяющимся профилем на примере гидравлического расходомерного лотка Паршалла. Выявлена специфика построения граничных условий и методов решения задачи построения профиля кривой свободной поверхности при моделировании в программном комплексе ANSYS Fluent.


Ключевые слова


ANSYS Fluent, CFD, кривая свободной поверхности, лоток Паршалла, канал быстроизменяющегося профиля

Полный текст:

PDF

Литература


Волгина Л. В., Романова А. А. Совершенствование методов анализа свободной поверхности безнапорного потока // Гидротехническое строительство. — 2023. — № 2. — С. 34 – 41.

Hirt C. W., Nichols B. D. Volume of Fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries / Journal of Computational Physics. — 1981. — Vol. 39, iss. 1. — P. 201 – 225.

Finnegan W., Goggins J. Numerical simulation of linear water waves and wave–structure interaction // Ocean Engineering. — 2012. — Vol. 43. — P. 23 – 31.

Chinello G., Ayati A. A., McGlinchey D., et al. Comparison of computational fluid dynamics simulations and experiments for stratified air-water flows in pipes // Journal of Fluids Engineering. — 2019. — Vol. 141, iss. 5. — Article 051302.

Fang H., Zhou L., Cao Y., et al. 3D CFD simulations of air-water interaction in T-junction pipes of urban stormwater drainage system // Urban Water Journal. — 2021. — Vol. 19, iss. 1. — P. 74 – 86.

Об определении параметров гидродинамических процессов в отдельных конструкциях и сооружениях: монография / А. А. Атавин, В. И. Букреев, О. Ф. Васильев и др.; под ред. В. В. Дегтярева; Ин-т гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН и др. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2020. — 415 с.

GUNT. Equipment for Engineering Education: [site]. — URL: https:www / gunt.de (accessed: 03.08.2025).

Menter F. R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // AIAA journal. — 1994. — Vol. 32, iss. № 8. — P. 1598 – 1605.

Monachan B., Thomas R. J., Steaphen D., et al. Simulation of Stratified Two-phase Flow Regime using Air-Water Model in ANSYS Fluent // Journal of Physics Conference Series. — 2019. — Vol. 1355, iss. 1. — Article 012014.

Тютяев А. В., Сморкалов Д. В. Расчёт истечения промывочной жидкости из насадки бурового долота в ANSYS Fluent // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 6, ч. 3. — С. 495 – 498.

Taherifard A., Elistratov V. V. Numerical modelling of multiphase flow hydrodynamics by CFD analysis methods in a double-elbow pipeline // Vestnik MGSU. — 2023. — Vol. 18, no. 6. — P. 901 – 916.




DOI: http://dx.doi.org/10.71917/EP.2026.05.12.46.006

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: