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A Correlation-Based Transition Model Using Local Variables—Part I: Model Formulation

计算流体力学 涡轮机械 空气动力学 湍流 间歇性 统计物理学 雷诺数 计算机科学 应用数学 数学 机械 物理
作者
Florian R. Menter,Robin Langtry,S. R. Likki,Yildirim Suzen,P. G. Huang,Stefan Völker
出处
期刊:Journal of turbomachinery [ASM International]
卷期号:128 (3): 413-413 被引量:1298
标识
DOI:10.1115/1.2184352
摘要

A new correlation-based transition model has been developed, which is based strictly on local variables. As a result, the transition model is compatible with modern computational fluid dynamics (CFD) approaches, such as unstructured grids and massive parallel execution. The model is based on two transport equations, one for intermittency and one for the transition onset criteria in terms of momentum thickness Reynolds number. The proposed transport equations do not attempt to model the physics of the transition process (unlike, e.g., turbulence models) but form a framework for the implementation of correlation-based models into general-purpose CFD methods. Part I (this part) of this paper gives a detailed description of the mathematical formulation of the model and some of the basic test cases used for model validation, including a two-dimensional turbine blade. Part II (Langtry, R. B., Menter, F. R., Likki, S. R., Suzen, Y. B., Huang, P. G., and Völker, S., 2006, ASME J. Turbomach., 128(3), pp. 423–434) of the paper details a significant number of test cases that have been used to validate the transition model for turbomachinery and aerodynamic applications. The authors believe that the current formulation is a significant step forward in engineering transition modeling, as it allows the combination of correlation-based transition models with general purpose CFD codes.

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