Prise en compte de la transition laminaire / turbulent dans un code Navier-Stokes éléments finis non structurés

La thèse vise à intégrer des critères de transition dans le solveur Navier-Stokes non structuré Aether utilisé chez Dassault Aviation. Une méthodologie de prévision de la transition laminaire/turbulent a été élaborée et implémentée dans le solveur RANS Aether. Deux stratégies de calcul de transition...

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Main Author: Gross, Raphaël
Other Authors: Toulouse, ISAE
Language:fr
Published: 2015
Subjects:
532
Online Access:http://www.theses.fr/2015ESAE0022/document
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spelling ndltd-theses.fr-2015ESAE00222019-05-28T03:30:14Z Prise en compte de la transition laminaire / turbulent dans un code Navier-Stokes éléments finis non structurés Automatic prediction of laminar/turbulent transition in an unstructured finite element Navier-Stokes solver Solveur RANS non structuré Eléments finis d’ordre élevé stabilisés Transition laminaire turbulente Critère de transition Méthode des paraboles Méthode eN Unstructured RANS solver Higher-Order stabilized finite elements Laminar turbulent transition Transition criterion Database method EN method 532 La thèse vise à intégrer des critères de transition dans le solveur Navier-Stokes non structuré Aether utilisé chez Dassault Aviation. Une méthodologie de prévision de la transition laminaire/turbulent a été élaborée et implémentée dans le solveur RANS Aether. Deux stratégies de calcul de transition ont été testées. Soit Aether est couplé avec le code de couche limite de l’ONERA 3C3D. Soit la position de transition est calculée en utilisant directement les profils de vitesse RANS. Les deux méthodes ont été testées pour des écoulements subsoniques et transsoniques. L’influence des solveurs numériques, des critères de transition et du processus de couplage sont étudiés. L’utilisation de schémas numériques d’ordre élevé est également considérée. This thesis present the state-of-the-art of the transition prediction numerical chain which has been developed at Dassault Aviation in the RANS solver AETHER. Two strategies for transition location estimations exist. First, AETHER is coupled with the ONERA boundary layer code 3C3D. Second, the transition location is computed by using directly the RANS velocity profiles. Both methods were preliminarily tested in subsonic and transonic. The issues of the influence of the numerical solvers, transition onset criteria and coupling process are studied. The influence of higher order numerical method, are also considered. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2015ESAE0022/document Gross, Raphaël 2015-10-27 Toulouse, ISAE Vermeersch, Olivier Casalis, Grégoire
collection NDLTD
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topic Solveur RANS non structuré
Eléments finis d’ordre élevé stabilisés
Transition laminaire turbulente
Critère de transition
Méthode des paraboles
Méthode eN
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Laminar turbulent transition
Transition criterion
Database method
EN method
532
Gross, Raphaël
Prise en compte de la transition laminaire / turbulent dans un code Navier-Stokes éléments finis non structurés
description La thèse vise à intégrer des critères de transition dans le solveur Navier-Stokes non structuré Aether utilisé chez Dassault Aviation. Une méthodologie de prévision de la transition laminaire/turbulent a été élaborée et implémentée dans le solveur RANS Aether. Deux stratégies de calcul de transition ont été testées. Soit Aether est couplé avec le code de couche limite de l’ONERA 3C3D. Soit la position de transition est calculée en utilisant directement les profils de vitesse RANS. Les deux méthodes ont été testées pour des écoulements subsoniques et transsoniques. L’influence des solveurs numériques, des critères de transition et du processus de couplage sont étudiés. L’utilisation de schémas numériques d’ordre élevé est également considérée. === This thesis present the state-of-the-art of the transition prediction numerical chain which has been developed at Dassault Aviation in the RANS solver AETHER. Two strategies for transition location estimations exist. First, AETHER is coupled with the ONERA boundary layer code 3C3D. Second, the transition location is computed by using directly the RANS velocity profiles. Both methods were preliminarily tested in subsonic and transonic. The issues of the influence of the numerical solvers, transition onset criteria and coupling process are studied. The influence of higher order numerical method, are also considered.
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