The Development of Free Engineering Software Package for Numerical Simulation of Hydrodynamics, Heat Transfer, and Chemical Reaction Processes

Авторы

  • A. A. Dekterev Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН
  • K. Yu. Litvintsev Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН
  • A. A. Gavrilov Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН
  • E. B. Kharlamov Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН
  • S. A. Filimonov Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН

DOI:

https://doi.org/10.14529/mmp170410

Ключевые слова:

численное моделирование, вычислительная гидродинамика, программный комплекс.

Аннотация

В Красноярском филиале ИТ СО РАН и на кафедре теплофизики СФУ разрабатывается свободно распространяемый программный комплекс 'SigmaFW' для численного моделирования задач гидрогазодинамики и тепломассообмена, который предполагается использовать в научных и образовательных организациях и промышленных предприятиях в РФ. Математические модели, реализованные в программном комплексе, позволяют описывать стационарные и нестационарные ламинарные и турбулентные одно- и многокомпонентные течения с учетом дисперсной фазы, сопряженного теплообмена, переноса излучения и гомогенных газофазных химических реакций. Программный комплекс 'SigmaFW' содержит необходимые инструменты для построения вычислительной области, проведения многопоточных вычислений и визуального анализа результатов. В статье описывается три основных блока программного комплекса: генератор сетки, расчетный модуль и модуль анализа расчетов. Кроме этого, в статье представлен ряд тестовых и прикладных задач для демонстрации возможностей программы.

Биографии авторов

A. A. Dekterev, Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН

кандидат технических наук

K. Yu. Litvintsev, Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН

кандидат физико-математических наук

A. A. Gavrilov, Институт теплофизики имени С.С Кутателадзе СО РАН

кандидат физико-математических наук

Библиографические ссылки

Dekterev A.A., Gavrilov A.A., Minakov A.V. Modern Possibilities of CFD SigmaFlow Code for Solving Thermal Problems.Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technology, 2010,

no. 2 (4), pp. 117-122. (in Russian)

Menter F.R. Zonal Two Equationκ − ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows.AIAA 24th Fluid Dynamics Conference, Orlando, 1993, no. 93-2906, 22 p

Hanjalic K., Popovac M., Hadziabdifc M. A Robust Near-Wall Elliptic Relaxation Eddy

Viscosity Turbulence Model for CFD.International Journal of Heat and Fluid Flow, 2004, vol. 25, no. 6, pp. 1047-1051.

Volkov E.P., Zaichik L.I., Pershukov V.A.Modelirovanie goreniya tverdogo topliva[Modelling of the Solid Fuels Combustion]. Moscow, Nauka, 1994. (in Russian)

Chai J.C., Patankar, S.V. Finite-Volume Method for Radiation Heat Transfer.Advances in Numerical Heat Transfer, 2000, vol. 2, N.Y., Taylor and Francis, pp. 109-138.

Buice C.U., Eaton J.K. Experimental Investigation of Flow through an Asymmetric Plane Diffuser.Annual Research Briefs 1996, 1996, Center for Turbulence Research, pp. 243-248.

Smith T.F., Shenand Z.F., Friedman J.N. Evaluation of Coeffcients for the Weighted Sum

of Gray Gases Model.Journal of Heat Transfer, 1982, vol. 104, pp. 602-608.

Yu M.J., Baek S.W., Park J.H. An Extension of the Weighted Sum of Fray Gases Non-Gray Gas Radiation Model to a Two Phase Mixture of Non-Gray Gas with Particles.InternationalJournal of Heat and Fluid Flow, 2000, vol. 43, pp. 1699-1713.

Загрузки

Опубликован

2017-12-08

Выпуск

Раздел

Программирование