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Numerical investigations of mean flow and turbulence structures of partly-vegetated open-channel flows using the Reynolds stress model

机译:使用雷诺应力模型的部分植被明渠水流平均流动和湍流结构的数值研究

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摘要

On présente un modèle de contrainte de Reynolds pour la simulation numérique des écoulements en milieu partiellement végétal. On utilise le modèle de Speziale, Sarkar, et Gatski pour la corrélation pression-contrainte, le modèle de Mellor et Herring et le modèle de Rotta pour la diffusion et le taux de dissipation de la contrainte de Reynolds, respectivement. Le modèle est appliqué à des écoulements en canaux ouverts rectangulaires partiellement revêtus de végétaux, et les résultats sont comparés à des données expérimentales. Le modèle prévoit d'une manière satisfaisante l'écoulement moyen et les statistiques de turbulence. Au moyen d'expériences numériques, on présente l'évolution du courant secondaire et de la structure de l'écoulement moyen pour différentes densités de végétation. Une analyse du bilan de l'équation de vorticité dans le sens du courant est également exécutée pour étudier le mécanisme par lequel les courants secondaires sont générés dans ce type d'écoulement. Dans la zone végétale, la production par l'anisotropie est importante en générant des courants secondaires sur toute la profondeur, excepté près de la surface libre et du fond où l'effort de cisaillement de Reynolds joue un rôle clé. Cela est différent de la structure verticale des écoulements simples en canaux à surface libre.%A Reynolds stress model for the numerical simulation of partly-vegetated flows is presented. The model uses Speziale, Sarkar, and Gatski's model for the pressure-strain correlation, Mellor and Herring's model and Rotta's model for the diffusion and the dissipation rate of the Reynolds stress, respectively. The model is applied to partly-vegetated rectangular open-channel flows, and simulated results are compared with experimental data. The model satisfactorily predicts mean flow and turbulence statistics. Through numerical experiments, the evolution of secondary current patterns and mean flow structure are presented for different densities of vegetation. A budget analysis of the streamwise vorticity equation is also performed to investigate the mechanism by which secondary currents in a partly-vegetated open-channel flow are generated. In the vegetated zone, the production by anisotropy is important in generating secondary currents over the entire depth, except for regions close to the free surface and the bottom where Reynolds shear stress plays a key role. This is different from the vortical structure of plain open-channel flows.
机译:我们提出了一种雷诺应力模型,用于部分工厂环境中的流动数值模拟。我们分别使用Speziale,Sarkar和Gatski模型进行压力-应力相关性分析,将Mellor和Herring模型和Rotta模型用于雷诺应力的扩散和耗散率。该模型应用于部分覆盖有植物的矩形明渠中的水流,并将结果与​​实验数据进行比较。该模型可以令人满意地预测平均流量和湍流统计数据。通过数值实验,给出了不同密度植被下二次电流的演化和平均流量的结构。还对电流涡度方程的平衡进行了分析,以研究在这种类型的流动中产生次级电流的机理。在植物区,各向异性的产生很重要,因为在整个深度上都产生二次电流,除了自由表面和底部附近(雷诺剪切力起关键作用)附近。这与自由表面通道中简单流动的垂直结构不同。%建立了雷诺应力模型,用于部分植被流动的数值模拟。该模型分别使用Speziale,Sarkar和Gatski模型进行压力-应变相关,Mellor和Herring模型以及Rotta模型分别用于雷诺应力的扩散和耗散率。该模型应用于部分植被矩形明渠水流,并将模拟结果与实验数据进行比较。该模型可以令人满意地预测平均流量和湍流统计数据。通过数值实验,提出了不同密度植被下二次电流分布和平均水流结构的演变。还进行了流向涡度方程的预算分析,以研究在部分植被明渠水流中产生次级电流的机理。在植被区,各向异性的产生对于在整个深度上产生二次电流很重要,除了靠近自由表面和底部的区域(雷诺剪应力起关键作用)以外。这不同于普通明渠流的涡旋结构。

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