А.О. Павлов
6
Инженерный журнал: наука и инновации
# 7·2017
Размер расчетной сетки меняется в процессе расчета вследствие
движения аппарата и свободной поверхности. Размер сетки до адап-
тации составляет 282 072 ячейки, после проведения адаптации — по-
рядка 5,6 млн ячеек.
Для расчетов введены следующие параметры солвера. Использо-
вана схема типа «неявная новая» 2-го порядка точности [7]. Шаг по
времени задан числами Куранта — Фридрихса — Леви: конвектив-
ным
конв
CFL 2
и поверхностным
пов
CFL 1
. Максимальный шаг
по времени равен 0,05 с. Вследствие неравномерности расчетной сет-
ки среда принята неконсервативной. Для учета турбулентности ис-
пользуется стандартная
-модель.
k
Моделируются 2 с процесса посадки. Для недопущения вылета
ВА за пределы РО проводится автоматическая остановка расчета при
приближении центра масс аппарата на расстояние 4 м к границе РО.
В качестве расчетных ресурсов для решения задачи использован
кластер, в узлах которого два четырехъядерных процессора Intel Core
i5 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Среднее время моделирования 2 с по-
садки в одном расчетном случае при использовании 16 узлов состав-
ляет сутки.
В рассматриваемой задаче вариационными параметрами являют-
ся угол входа в воду ВА φ
α
и его горизонтальная скорость
г
V
(рис. 4).
В данной статье представлены результаты 16 расчетов со значениями
0, 5, 10, 15
град и
г
0, 5, 10, 15
V
м/с.
Предварительные исследова-
ния.
Помимо валидации ПК
FlowVision проведено исследова-
ние сходимости по сетке наблюда-
емых характеристик, по результа-
там которого определена размер-
ность используемой сетки и метод
обработки расчетных данных. Ос-
новные отличия постановки задачи
в исследовании сеточной сходимо-
сти следующие:
скорость снижения ВА
в
9,8
V
м/с, что соответствует
нештатной ситуации, в которой
один из куполов парашютной си-
стемы не раскрылся;
горизонтальная
скорость
г
0;
V
Рис. 4.
Вариационные параметры в за-
даче и их сигнатура относительно ЛСК