在通量上做文章的格式太多了,仅仅通量限制器就有好多种。 <br><br>重构方法的思路非常清晰,应该说REA(Reconstruction-Evolution-Average)算法更多的是提供一种思想,很多格式都在应用着这样一个思想。 <br><br>autofly wrote:格式的发展,不能没有基础。如果现在就盯在最近的格式上,而不搞清本源,是不是做格式研究的目的不可而知了。 <br><br><br>是的,格式的发展不能没有基础,但是有限差分和有限体积并不是CFD的全部。如果关注这两种方法,Toro的《黎曼求解器》、Levque的《FVM》和Laney的《计算空气动力学》都是不得不读的经典文献。他们基本上都是从Godunov开始讲起的。RP是必须理解的,REA时必须清楚的,最后基本上都是以WENO结束的。Toro的经典文献导致了任意阶精度格式的产生(1999年),Levque发展的是的Clawpack,Laney则纵览全局提出非常有新意的理解思想。 <br><br>如果站在更广义的角度上看: <br><br>1.传热和不可压流的一系列基于压力的求解器同样在向高马赫数流动渗透,Fluent、CFX、CFDRC的ACE+都是这类求解器。这个方法提出是非常早的。 <br><br>2.有限元同样向CFD渗透,无网格我不太清楚(通过初步的了解我个人不看好它),但是DG(间断伽辽金法)既有黎曼求解器的特点又有有限元法特点,这个方法提出也是非常早的,但是最近几年的计算结果的确吸引了不少人。 <br><br>3.谱方法和FVM的结合诞生了SV方法,这是一个华人2002年提出的,计算结果相当的好。当然格式的具体实现仍然困难重重。 <br><br>4.CE/SE是在我们坛子上讨论过的1995年提出的方法。这同样是华人提出的,张涵信老先生的书介绍过,偶就不瞎说了。这同样是不同于FVM的方法。 <br><br>其它还有几个暂时不说,从这几个方法来看,所谓的基础已经不再仅仅是Godunov、Riemann Solver、TVD、ENO、WENO了。它们都是从N-S方程出发构造的格式,有些是对成熟格式进行混合(DG和SV),有些则完全是一种有继承性的创新(CE/SE,继承的是REA思想)。 <br><br>如果再退一步,不仅仅考虑N-S方程,比如说Supersonic兄搞的LBM,还有更多的思路。这个又是以什么为基础呢? <br><br>autofly wrote:当然,新的格式可以让你出文章,别忘了AUSM也是在1993年才正式提出,后来有了很多的发展,即便CUSP也是在完善中,基本思想难道不是VANLEER 79年的FVS格式和, 70‘S 的FDS思想吗? <br><br><br>AUSM、FCT之类的剑走偏锋的格式偶对细节了解不多,但是都没有脱离FV(D)S的窠臼,所以一个修正方程便可以分析的它的大部分性质,解决一下SOD和LAX激波管问题就可以验证格式捕捉间断的能力、做做双马赫反射问题就可以解决多维扩展。再剩下的就是应用了。这本身就是新格式成熟的思路。
[此贴子已经被作者于2005-8-14 20:14:27编辑过]
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