Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementation of wall functions into a hybrid fictitious domain-immersed boundary method
Kubíčková, Lucie ; Isoz, Martin
Hybrid fictitious domain-immersed boundary method (HFDIB) is a simulation approach used in computational fluid dynamics. The approach avoids usage of complex geometry-conforming computational domains. Instead, a simple domain is used and the geometry is projected onto it by a scalar field and adjustment of governing equations. Hence, the time spent on mesh generation is substantially reduced. It is advantageous to use the HFDIB in geometry optimizations where it allows for a massive optimization speed-up. Nevertheless, there is a problem with simulation of the fluid behavior in the boundary layer in the vicinity of the immersed walls. Especially, in simulation of highly turbulent flows, where the boundary layer is very thin and the usage of finer mesh is unaffordable. In this work, we aim to solve this problem by implementation of Reynolds averaged turbulence models in our custom HFDIB variant. In particular, we implemented the k-ω turbulence model and blended wall functions for closure variables and velocity.
Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels
Keslerová, R. ; Lancmanová, Anna ; Bodnár, Tomáš
This work deals with the flow of incompressible viscous fluids in a two-dimensional branching channel. Using the immersed boundary method, a new finite difference solver was developed to interpret the channel geometry. The numerical results obtained by this new solver are compared with the numerical simulations of the older finite volume method code and with the results obtained with OpenFOAM. The aim of this work is to verify whether the immersed boundary method is suitable for fluid flow in channels with more complex geometries with difficult grid generation.
Modelování proudění krve v geometrii aneuryzma
Zábojníková, Tereza ; Hron, Jaroslav (vedoucí práce) ; Feistauer, Miloslav (oponent)
Cílem této práce bylo nalézt stabilní schéma, které by řešilo Stokesův problém tekutiny, ve které je ponořená elastická pevná látka. Narozdíl od většiny schémat řešících interakci pevné látky s tekutinou, naše schéma nevyžaduje, aby na sebe sítě pevné látky a tekutiny navazovaly. Omezili jsme se na dvoudimenzionální oblast pro tekutinu, ve které je ponořena jednodimenzionální elastická pevná látka. Pro popis interakce jsme použili metodu vnořené hranice (Immersed boundary method). Na začátku jsme považovali pevnou látku za nehmotnou. Upravili jsme již existující schéma řešící takovýto problém tak, aby bylo nepodmíněně stabilní, což jsme matematicky dokázali a numericky otestovali. Poté jsme navrhli modifikaci schématu tak, aby pevná látka již měla nejakou hmotnost, a též dokázali jeho nepodmíněnou stabilitu. Navržená schémata jsme implementovali v programu Freefem++ a otestovali jejich chování na geometrii podobné aneurysma. Vyzkoušeli jsme také chování navržených schémat v případě, kdy se rostoucí aneurysma dotkne překážky, například kosti (s no-slip podmínkou na okraji). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Modelování proudění krve v geometrii aneuryzma
Zábojníková, Tereza ; Hron, Jaroslav (vedoucí práce) ; Feistauer, Miloslav (oponent)
Cílem této práce bylo nalézt stabilní schéma, které by řešilo Stokesův problém tekutiny, ve které je ponořená elastická pevná látka. Narozdíl od většiny schémat řešících interakci pevné látky s tekutinou, naše schéma nevyžaduje, aby na sebe sítě pevné látky a tekutiny navazovaly. Omezili jsme se na dvoudimenzionální oblast pro tekutinu, ve které je ponořena jednodimenzionální elastická pevná látka. Pro popis interakce jsme použili metodu vnořené hranice (Immersed boundary method). Na začátku jsme považovali pevnou látku za nehmotnou. Upravili jsme již existující schéma řešící takovýto problém tak, aby bylo nepodmíněně stabilní, což jsme matematicky dokázali a numericky otestovali. Poté jsme navrhli modifikaci schématu tak, aby pevná látka již měla nejakou hmotnost, a též dokázali jeho nepodmíněnou stabilitu. Navržená schémata jsme implementovali v programu Freefem++ a otestovali jejich chování na geometrii podobné aneurysma. Vyzkoušeli jsme také chování navržených schémat v případě, kdy se rostoucí aneurysma dotkne překážky, například kosti (s no-slip podmínkou na okraji). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Hydrodynamické simulace toku tekutiny kolem pohybujících se pevných částic
Havlica, Jaromír ; Trávníčková, Tereza ; Kohout, M. ; Růžička, Marek
V tomto příspěvku se zabýváme hydrodynamickými simulacemi proudění nestlačitelné viskózní tekutiny kolem pevných částic. Hydrodynamické interakce mezi pohyblivými objekty a tekutinou byly vypočteny pomocí immersed boundary metody (IBM).
Plný tet: SKMBT_C22014022814091 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.