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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.55.2016.tde-27092016-161820
Documento
Autor
Nome completo
Laís Corrêa
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2015
Orientador
Banca examinadora
Sousa, Fabrício Simeoni de (Presidente)
Cruz, Gilmar Mompean Munhoz da
Kurokawa, Fernando Akira
Portela, Luís Manuel de Mexia Heitor de Medeiros
Schulz, Harry Edmar
Título em português
Simulação de grandes escalas de escoamentos turbulentos com filtragem temporal via método de volumes finitos
Palavras-chave em português
Escoamento em uma cavidade com tampa deslizante
Filtragem temporal
Método dos volumes finitos
Simulação das grandes escalas
Resumo em português
Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de um método numérico para simulação das grandes escalas de escoamentos turbulentos tridimensionais utilizando uma modelagem de turbulência baseada em filtragem temporal (denominada TLES - Temporal Large Eddy Simulation). O método desenvolvido combina discretizações temporais com ordem de mínima precisão 2 (Adams-Bashforth, QUICK, Runge-Kutta), um método de projeção de ordem 2, com discretizações espaciais também de ordem 2 obtidas pelo método de volumes finitos. Esta metodologia foi empregada na simulação de problemas teste turbulentos como o canal e a cavidade impulsionada, sendo este último resultado simulado pela primeira vez com modelagem TLES. Os resultados mostram uma excelente concordância quando comparado com resultados de simulações diretas (DNS) e dados experimentais, superando resultados clássicos obtidos com formulação LES com filtragem espacial.
Título em inglês
Temporal large eddy simulation of turbulent flows via finite volume method
Palavras-chave em inglês
Cubic lid-driven cavity flow
Finite volume method
Large eddy simulation
Temporal filtering
Resumo em inglês
The main objective of this work is to develop a numerical method for large eddy simulation of tridimensional turbulent flows using a model based on temporal filtering (TLES - Temporal Large Eddy Simulation). The developed method combines at least 2nd order temporal discretizations (Adams-Bashforth, QUICK, Runge-Kutta), a 2nd order projection method, and 2nd order spatial discretizations obtained by the finite volume method. This methodology was employed to the simulation of turbulent benchmark problems such as channel and lid-driven cavity flows. The latter is simulated for the first time using a TLES turbulence modelling. Results show excellent agreement when compared to Direct Numerical Simulations (DNS) and experimental data, with better results than classical results produced by standard LES formulation with spatial filtering.
 
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Data de Publicação
2016-09-27
 
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