

В целях корректного расчета пограничного слоя для модели ДА-
ТУ на стенках около модели и аэродинамической трубы сетка сгуща-
лась, также сгущалась сетка сразу за моделью, в целях более точного
отображения вихревого следа за устройством. Вариант задания гео-
метрии и генерации сетки реализован в пакете ANSYS Workbench с
использованием модулей DesignModeler и WorkbenchMesh. Этот метод
также поддерживает автоматическое перестроение сетки в зависимо-
сти от изменения угла атаки. Особенностью расчета ОАТУ являлось
то, что в данном случае имеется сверхзвуковой режим течения, по-
этому, чтобы точно найти положение скачка уплотнения применялось
автоматическое сгущение сетки по ходу расчета в месте образования
скачка. При расчете ОАТУ сетка сгущалась возле лобовой точки и в
месте скачка уплотнения, чтобы как можно точнее отобразить как сам
скачок уплотнения, так и изменение параметров среды возле скачка и
в лобовой точке.
В расчетах использовалась неструктурированная (для модели на
рис. 3,
б
) сетка с числом элементов 983 706 и структурированная (для
модели на рис. 3,
а
) с числом элементов 391 700, при этом следует
учесть, что использовалась зеркальная симметрия, чтобы уменьшить
размерность сетки.
В настоящей работе верификация экспериментальной и числен-
ной моделей выполнялась несколькими способами: сгущение сетки
в локальных областях; уточнение граничных условий; использование
упорядоченной сетки вместо произвольной.
Пример исходной и итоговой сеток для модели ОАТУ приведен на
рис. 4.
Рис. 4. Исходная и модифицированная сетки для ОАТУ
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение” 2016. № 1 37