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空气动力学数值方法:格子玻尔兹曼方法(LBM):LBM的离
散化与网格设计
1空气动力学数值方法:格子玻尔兹曼方法(LBM)简介
1.1LBM的基本原理
格子玻尔兹曼方法(LatticeBoltzmannMethod,LBM)是一种基于统计物理
学的流体动力学数值模拟方法。它通过模拟流体中粒子的碰撞和传输过程,来
求解流体动力学方程。LBM的核心是玻尔兹曼方程的离散化,将连续的粒子速
度空间和时间空间离散化为有限的格点和速度方向,从而简化了计算过程。
1.1.1离散化过程
LBM将连续的玻尔兹曼方程离散化为:
1
+,+−−−
=
其中,是粒子分布函数,是粒子速度方向,是松弛时间,是平衡态
分布函数。
1.1.2网格设计
LBM的网格设计通常采用正交网格,每个网格点上定义了多个速度方向。
例如,D2Q9模型在二维空间中定义了9个速度方向,D3Q19模型在三维空间
中定义了19个速度方向。
1.2LBM与传统CFD方法的比较
LBM与传统的计算流体动力学(ComputationalFluidDynamics,CFD)方法如
有限体积法、有限元法等相比,有以下特点:
1.并行性:LBM的更新过程在每个网格点上独立进行,非常适合并
行计算。
2.边界条件处理:LBM处理复杂边界条件相对简单,通过调整边界
附近的粒子分布函数即可实现。
3.物理直观性:LBM基于粒子的传输和碰撞,物理意义直观,易于
理解和编程。
4.适用范围:LBM在处理微尺度和介尺度流体问题时具有优势,如
稀薄气体动力学、多相流等。
1
1.2.1示例:二维D2Q9模型的LBM模拟
importnumpyasnp
#定义速度方向
e=np.array([[0,1],[1,1],[1,0],[1,-1],[0,-1],[-1,-1],[-1,0],[-1,1],[0,0]])
#定义松弛时间
tau=0.7
#初始化粒子分布函数
f=np.zeros((100,100,9))
#初始化流体密度和速度
rho=np.ones((100,100))
u=np.zeros((100,100,2))
#更新粒子分布函数
defupdate(f,rho,u,e,tau):
#计算平衡态分布函数
f_eq=np.zeros_like(f)
foriinrange(9):
f_eq[:,:,i]=rho*(1/9ifi==8else1/36*(3*e[i,0]*u[:,:,0]+3*e[i,1]*u[:,:,1]+9*(u
[:,:,0]**2+u[:,:,1]**2)/2-3/2))
#碰撞过程
f[:,:,:]=f[:,:,:]-1/tau*(f[:,:,:]-f_eq[:,:,:])
#流体密度和速度的更新
rho_new=np.sum(f,axis=2)
u_new=np.zeros_like(u)
foriinrange(9):
u_new[:,:,0]+=e[i,0]*f[:,:,i]
u_n
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