RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал вычислительной математики и математической физики // Архив

Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2021, том 61, номер 11, страницы 1904–1926 (Mi zvmmf11321)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Математическая физика

Постановка и метод решения задачи бимформинга для локализации акустического источника на основе данных вычислительного эксперимента

Т. К. Козубскаяa, Г. М. Плаксинa, И. Л. Софроновbc

a 125047 Москва, Миусская пл., 4, ИПМ РАН, Россия
b 141700 М.o., Долгопрудный, Институтский пер., 9, МФТИ, Россия
c 125171 Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 3, "Шлюмберже", Россия

Аннотация: Статья посвящена постановке задачи бимформинга, целью которой является определение непрерывной функции акустического источника на основе анализа пространственно-временных данных вычислительного эксперимента в задачах аэродинамики и аэроакустики, и разработке численного метода ее решения. Под вычислительным экспериментом понимается максимально точное воспроизведение исследуемого турбулентного течения путем его численного моделирования, что сегодня становится возможным благодаря использованию вихреразрешающих подходов, методов повышенной точности, сеток большой размерности и мощной суперкомпьютерной техники. В работе сформулированы условия на параметры сеток дискретизации области источника монопольного типа и сетки микрофонов для обеспечения корректности и точности работы алгоритма. Предложен способ задания входящих в указанные условия численных параметров, корректность которых контролируется величиной числа обусловленности оператора бимформинга. В случае нарушения условий корректности рассмотрена регуляризация оператора бимформинга с целью получения функции источника с приемлемой точностью. Показано, что предложенный численный метод бимформинга с высокой точностью восстанавливает функцию источника на тестовых примерах, а его применение к расчетным данным вычислительного эксперимента по турбулентному обтеканию сегмента крыла с механизацией дает хорошее согласие с полученными в ходе эксперимента результатами анализа акустического поля.
Библ. 20. Фиг. 23. Табл. 5.

Ключевые слова: бимформинг, вычислительный эксперимент, вихреразрешающее моделирование, турбулентное течение, аэроакустика, акустический источник, триангуляция, кубатура Гаусса, крыло с механизацией.

УДК: 519.6

Поступила в редакцию: 11.06.2020
Исправленный вариант: 11.06.2020
Принята в печать: 07.07.2021

DOI: 10.31857/S0044466921110120


 Англоязычная версия: Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2021, 61:11, 1864–1885

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024