1) quadratic finite volume element scheme
二次有限体积元格式
2) finite volume element scheme
有限体积元格式
1.
A kind of finite volume element scheme for one dimensional parabolic partial differential equation with initial and Dirichlet boundary condition is presented,and it is proved that the scheme has second order convergence accuracy with respect to discrete L 2 norm and discrete H 1 seminorm.
针对一维抛物型方程初边值问题提出了一种新型的有限体积元格式 ,证明了该格式按离散 L2模及离散 H1半模具有二阶收敛精度 。
2.
This paper presents a kind of finite volume element scheme for two-dimensional second order elliptic partial differential equations with Dirichlet boundary condition and we prove that the scheme has second order convergence accuracy with respect to discrete energy norm.
针对二维二阶椭圆型偏微分方程边值问题提出了一种新型的有限体积元格式,证明了该格式按离散能量模具有二阶收敛精度,具体算例表明,该格式计算效果良好。
3) quadratic finite volume element method
二次有限体积元法
1.
In this paper,a new kind of Lagrangian quadratic finite volume element method based on optimal stress points is presented for solving two-point boundary value problems.
构造了求解两点边值问题的一种新的Lagrange型二次有限体积元法,取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取Lagrange型二次有限元空间、检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间。
4) mixed finite volume element method
混合有限体积元格式
1.
A mixed finite volume element method is presented for solving the beam equilibrium equations.
针对梁的平衡方程导出了一类混合有限体积元格式 ,并用非常直观的方法证明了该格式按离散H1 半模及离散 L2 模具有一阶精度。
5) finite volume TVD scheme
有限体积TVD格式
1.
To study high-speed spinning and lateral jet flow field, implicit finite volume TVD scheme and high Reynolds number two-equations κ-ε turbulence models were applied.
为了研究高速旋转侧喷流动特性,以旋成体弹丸为模型,采用隐式有限体积TVD格式,结合高雷诺数两方程κ-ε湍流模型,对高速旋转侧喷三维流动进行了数值模拟。
2.
In order to realize ballistic s consistence of projectiles with different head shape, the high precision and h igh resolution finite volume TVD scheme are applied to numerically simulate air flowfield.
弹道一致性是制式弹丸在改进过程中经常遇到的工程问题 ,为实现不同头部外形弹丸的弹道一致性 ,采用高精度高分辨率的有限体积TVD格式 ,应用流场数值模拟的方法 ,寻求阻力特性相接近的弹丸外形 ,流场数值模拟和弹道计算结果表明 ,该方法具有一定的可行性 ,对弹道一致性研究具有重要的参考价值 。
3.
The three dimensional Reynolds averaged Navier Stokes equations and implicit finite volume TVD scheme were applied.
为了研究弹丸侧喷复杂干扰湍流场的特性 ,从雷诺平均的Navier Stokes方程出发 ,应用三维隐式有限体积TVD格式 ,在超声速和零迎角条件下 ,对侧喷增程无翼弹三维干扰湍流场进行了数值模拟 ,采用代数方法生成了包含弹底的弹体绕流场O型网格而避免分区计算 ,为精确模拟侧喷口成功生成了侧喷口贴体网格 ,湍流模型采用高雷诺数两方程κ ε湍流模型。
6) finite volume scheme
有限体积格式
1.
In this paper,a new kind of finite volume scheme is developed for Lagrangian equations of hydrodynamics.
本文首先从积分形式的二维Lagrange流体力学方程组出发,使用ENO高阶插值多项式,推广了四边形结构网格下的一阶有限体积格式,构造得到了一类结构网格下的高精度有限体积格式。
2.
A finite volume scheme is developed for Lagrangian equations in hydrodynamics.
从积分形式的二维Lagrange流体力学方程组出发,使用ENO高阶插值多项式,推广了四边形结构网格下的一阶有限体积格式,构造一类结构网格下的高精度有限体积格式。
3.
Jameson s finite volume scheme and the dual time stepping procedure were used.
控制方程为非定常Navier Stokes方程 ,采用Jameson的有限体积格式 ,以双时间步长方法进行时间推进。
补充资料:微元体积
分子式:
CAS号:
性质:在连续流动设备中取某一微小单元,其中物系组成及温度、压力等参数均可看作相同,此微小单元称为微元体积。微元体积的形状则视设备形状及操作特性而变。若设备呈管状,其中物系组成及操作参数只随轴向长度而变,则取长度为dl而截面积与设备截面积相同的微元段作为微元体积。如果设备中除了存在轴向参数变化外,径向也存在参数变化,但对中心轴对称,则取长度为dl,内径为R,厚度为dR的环柱体作为微元体积。对于球形固体颗粒或催化剂内同时存在反应及传质、传热过程时,则取半径为R,厚度为dR的球壳作为微元体积。
CAS号:
性质:在连续流动设备中取某一微小单元,其中物系组成及温度、压力等参数均可看作相同,此微小单元称为微元体积。微元体积的形状则视设备形状及操作特性而变。若设备呈管状,其中物系组成及操作参数只随轴向长度而变,则取长度为dl而截面积与设备截面积相同的微元段作为微元体积。如果设备中除了存在轴向参数变化外,径向也存在参数变化,但对中心轴对称,则取长度为dl,内径为R,厚度为dR的环柱体作为微元体积。对于球形固体颗粒或催化剂内同时存在反应及传质、传热过程时,则取半径为R,厚度为dR的球壳作为微元体积。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条