Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
We analyse numerically the motion of small inertial particles, subject to gravity, in two simple velocity fields: two-dimensional cellular flow, and a three-dimensional flow being the superposition of random Fourier velocity modes. The latter, also known as the kinematic simulation or synthetic turbulence, has often been applied in various studies, including those aiming to predict particle dispersion. The interplay of the particle inertia and the acceleration of gravity has non-trivial consequences for trajectories of particles and their spatial distribution, known as a preferential concentration. Also, we compute the average settling velocity of particles in function of their inertia and the number of fluid velocity modes used in simulations. The present paper aims to study these efects, as the synthetic turbulence represents an interesting option for subfilter modeling in particle-laden large-eddy simulation.
EN
The Eulerian-Lagrangian approach has been applied to two-phase turbulent flows with dispersed heavy particles. First, numerical computations of the continuous phase (fluid) have been performed using the Direct Numerical Simulations (DNS) and Large-Eddy Simulations (LES) for the case of a fully-developed channel flow. Parallelisation efficiency of flow and particle solvers has been estimated. Residual turbulent kinetic energy has been found from filtered DNS (also called a priori LES); a model for this quantity has been assessed. Then, heavy particles have been tracked in the LES velocity field. Statistics of particle motion (mean velocity, intensity of velocity fluctuations) and the profile of cross-stream number density as well as preliminary results for particle wall deposition have been obtained.
PL
W pracy zastosowano podejście Eulera-Lagrange'a do wyznaczenia ruchu fazy dyspersyjnej (cząstki, krople) w turbulentnym przepływie dwufazowym. Obliczenia ruchu fazy ciągłej (płynu) przeprowadzono za pomocą rozwiązania pełnych równań przepływu (DNS) oraz przy użyciu metody dużych wirów (LES) dla przypadku rozwiniętego przepływu w kanale płaskim. Oszacowano efektywność zrównoleglenia obliczeń numerycznych. Określono poziom energii kinetycznej skal podsiatkowych; porównano ją z wynikami uzyskanymi z modelu dynamicznego. Wyznaczono trajektorie cząstek fazy dyspersyjnej w polu prędkości LES. Określono statystyki ich ruchu: prędkość średnią, intensywność fluktuacji prędkości, profil koncentracji cząstek w poprzek kanału; uzyskano wstępne wyniki dla separacji cząstek na ściankach.
EN
The paper presents numerical computations of particle-laden turbulent channel flow. The large eddy simulation (LES) approach for fluid and the Lagrangian particle tracking for the dispersed phase are applied. The continuous phase results for fully-developed channel flow at Re = 150 are in reasonable agreement with available reference data. In particular, the computed mean velocity profile and turbulence statistics are shown. The computed flow field is used to study the statistical properties of the motion of fluid and solid particles. First, trajectories of a set of marked fluid elements are computed to check whether their uniform concentration is preserved. Then, heavy particles are tracked in the flow. Particle interactions with the channel walls are assumed to be fully elastic and the effect of their inertia on particle number density profiles and on velocity statistics is assessed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.