IgA řešič pro modelování turbulencí na geometrii popsané pomocí multipatchů

dc.contributor.authorBastl, Bohumír
dc.contributor.authorBrandner, Marek
dc.contributor.authorEgermaier, Jiří
dc.contributor.authorMichálková, Kristýna
dc.contributor.authorTurnerová, Eva
dc.date.accessioned2018-02-21T11:35:24Z
dc.date.available2018-02-21T11:35:24Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractČlánek je věnován numerickému řešení RANS rovnic s k-omega modelem pro simulaci 3D turbulentního proudění. Je zde popsán řešič, který je založený na dříve navržené metodě nazývané isogeometrická analýza. Tato numerická metoda je založená na isoparametrické aproximaci, tj. stejné bázové funkce jsou použity pro popis geometrie výpočetní oblasti a pro sestavení řešení. Výpočetní oblast je v isogeometrické analýze popsána pomocí NURBS objektů, reálné aplikace vyžadují použití tzv. multipatchové oblasti, která se skládá z více částí popsaných různými NURBS objekty. V našem řešiči je použita nespojitá Galerkinova metoda ke spojení různých NURBS patchů v jednu výpočetní oblast. Výsledky získané řešičem jsou prezentovány na standardním příkladu - proudění přes zpětný schod.cs
dc.description.abstract-translatedThis paper is focused on numerical solving of RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) equation with k-omega model for simulation of turbulent flows in 3D. The solver which is based on a recently proposed approach called isogeometric analysis is presented. This numerical method is based on isoparametric approach, i.e., the same basis functions are used for the description of a geometry of a computational domain and also for the representation of a solution. As computational domains are described by NURBS objects in isogeometric analysis, any real application requires to handle the so-called multipatch domains, where the computational domain is composed of more parts and each part is represented by one NURBS object. In our solver, discontinuous Galerkin method is used to connect different NURBS patches into one computational domain. The results of the solver are demonstrated on a standard benchmark example – backward facing step.en
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationBASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., MICHÁLKOVÁ, K., TURNEROVÁ, E. IgA-Based Solver for turbulence modelling on multipatch geometries. Advances in engineering software, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 7-18. ISSN 0965-9978.en
dc.identifier.doi10.1016/j.advengsoft.2017.06.012
dc.identifier.issn0965-9978
dc.identifier.obd43919307
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29245
dc.language.isoenen
dc.project.IDTA03011157/Inovativní postupy pro zvyšování užitných vlastností vodních turbín s využitím tvarové optimalizace založené na moderních metodách geometrického modelovánícs
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.subjectNURBS objektycs
dc.subjectIsogeometrická analýzacs
dc.subjectNavierovi-Stokesovi rovnicecs
dc.subjectRANS rovnicecs
dc.subjectk-omega modelcs
dc.subject.translatedNURBS Objectsen
dc.subject.translatedIsogeometric analysisen
dc.subject.translatedNavier–Stokes equationsen
dc.subject.translatedRANS Equationsen
dc.subject.translatedk-omega Modelen
dc.titleIgA řešič pro modelování turbulencí na geometrii popsané pomocí multipatchůcs
dc.titleIgA-Based Solver for turbulence modelling on multipatch geometriesen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen

Files

OPEN License Selector