结构化到非结构化网格转换及其在热传导计算中的应用
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更新于2024-08-12
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"结构与非结构网格之间的转换及应用 (2006年)"
这篇论文探讨的是结构化网格与非结构化网格之间的转换技术及其在热传导计算中的应用。结构化网格是指网格节点排列规则、有序的网格系统,通常用于简化计算,具有快速收敛的优点。而非结构化网格则更加灵活,能够适应复杂几何形状和边界条件,但可能收敛速度较慢。论文指出,通过将结构化网格转换为非结构化网格,可以结合两者的优势,提高数值模拟的效率和精度。
作者张敏等人提出了一种转换模型,涵盖了正交网格和适体网格的转换方法。正交网格是一种典型的结构化网格,适用于规则区域,而适体网格则能更好地贴合实际物理问题的几何形状。他们采用基元有限容积法(Element-based Finite Volume Method)和二阶精度格式来处理转换后的非结构化网格,这种方法在保持计算精度的同时,能够有效地处理复杂的边界条件。
论文中,研究人员在转换后的非结构化网格上求解热传导方程,并提供了多个三维热传导问题的算例。这些算例具有不同的几何形状和边界条件,旨在验证转换模型的正确性和实用性。通过对这些算例的分析,作者证明了所提出的转换方法能够有效地应用于热传导问题的数值模拟,扩展了非结构化网格计算程序的应用范围。
关键词涉及的领域包括结构网格、非结构网格以及热传导,这表明论文的核心内容集中在网格技术与传热学的交叉部分。中图分类号TB115表示该论文属于工程技术领域的热工学,文献标识码A则表明这是一篇学术研究论文。文章编号1006-4303(2006)06-0684-04是该论文在期刊中的唯一标识。
这篇2006年的论文展示了结构化网格向非结构化网格转换技术的重要性和实际应用,特别是在热传导问题的数值模拟中,这一技术有助于提升计算效率和适应性,对于理解和改进复杂几何形状的热力学问题具有重要意义。
2012-03-21 上传
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