典型文献
湍流系统的能量最小多尺度模型研究进展
文献摘要:
湍流一直被视为经典物理中百年未解的难题,也被认为是检验新理论和新方法的试金石.新兴的介科学,由气固流态化中能量最小多尺度(energy-minimization multi-scale,EMMS)模型发展而来,基于各主导因素在竞争中协调的观点,致力于分析挑战性的介尺度现象.基于介科学框架,介绍了湍流系统中介尺度行为的共性原理和最新的介尺度观点,包括黏性机制和惯性机制的竞争中协调、湍流稳定性条件.在此基础上发展了EMMS湍流模型并实现与计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)的耦合,贡献于层湍转捩预测和全球气候模型的改进.EMMS湍流模型复现了介区域内黏性控制机制与惯性控制机制的竞争中协调,为介科学理论作为复杂系统的普适理论提供依据.
文献关键词:
湍流;介科学;竞争中协调;介尺度;复杂流体;计算流体力学
中图分类号:
作者姓名:
王利民;郭舒宇;向星;付少童
作者机构:
中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室,北京100190;中国科学院大学化工学院,北京100049
文献出处:
引用格式:
[1]王利民;郭舒宇;向星;付少童-.湍流系统的能量最小多尺度模型研究进展)[J].化工学报,2022(06):2415-2426,封3
A类:
介科学,竞争中协调
B类:
能量最小多尺度,多尺度模型,中百,试金石,气固流态化,中能量,energy,minimization,multi,scale,EMMS,模型发展,主导因素,介尺度,黏性,稳定性条件,湍流模型,计算流体力学,computational,fluid,dynamics,CFD,转捩预测,气候模型,复现,控制机制,惯性控制,科学理论,复杂系统,复杂流体
AB值:
0.346247
相似文献
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。