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Experimental study on shock wave modulation caused by velocity and temperature fluctuations in-cylinder wake

K. Inokuma,T. Watanabe, K. Nagata, Y. Sakai
Experimental study on shock wave modulation caused by velocity and temperature fluctuations in-cylinder wake
Physical Review Fluids, 6 063401 2021
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.6.063401

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Abstract

Experiments on a spherical shock wave propagating across an unheated- or a heated-cylinder wake are performed in a wind tunnel to investigate the effects of velocity and temperature fluctuations of turbulence on the shock wave. The temperature of the heated cylinder is low enough for the buoyancy effect to be negligible in the wake development, and comparisons between the heated- and unheated-cylinder experiments highlight the effects of temperature fluctuations on the shock wave. Peak overpressure of the spherical shock wave is measured on a wall after the shock wave has passed the wake. Along with the overpressure measurement, temperature and velocity are measured in the heated and unheated wakes, respectively. Larger peak-overpressure fluctuations are obtained when the shock wave interacts with the heated-cylinder wake than with the unheated-cylinder wake. Correlation coefficients are calculated between the velocity/temperature fluctuations of the unheated/heated-cylinder wakes and peak-overpressure fluctuations. The temperature fluctuations and overpressure fluctuations are found to be negatively correlated, which is explained by the shock deformation caused by speed-of-sound fluctuations in front of the shock wave. By comparing the correlation coefficients between velocity and overpressure fluctuations with those between temperature and overpressure fluctuations, it is also discovered that the temperature fluctuations of the heated-cylinder wake have a stronger correlation with the overpressure fluctuations than the velocity fluctuations of the unheated-cylinder wake.

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円柱後流の速度・温度変動による衝撃波変調の実験的研究

非加熱円柱または加熱円柱後流を伝播する球形衝撃波の風洞実験を行い、衝撃波に及ぼす乱流の速度変動と温度変動の影響を調べた。加熱円柱の温度は後流の発達において浮力効果が無視できるほど低く、加熱円柱と非加熱円柱の実験の比較により、衝撃波に対する温度変動の影響が浮き彫りになった。球形衝撃波のピーク圧力は、衝撃波が後流を通過した後、壁面で測定されます。圧力測定と同時に、加熱された後流と非加熱の後流の温度と速度もそれぞれ測定します。衝撃波が加熱された後流と相互作用した場合、加熱されていない後流と比較して、より大きなピーク圧力変動が得られます。非加熱/加熱円柱後流の速度/温度変動とピーク圧力変動との相関係数を計算したところ、温度変動とピーク圧力変動は、非加熱円柱後流の方が加熱円柱後流よりも大きいことがわかった。温度変動と過圧変動は負の相関があることがわかり、これは衝撃波の前の音速変動による衝撃変形によって説明される。また、速度変動と過圧変動の相関係数と温度変動と過圧変動の相関係数を比較した結果、加熱円柱後流の温度変動は非加熱円柱後流の速度変動よりも過圧変動に強い相関があることがわかった。

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Characteristics of small-scale shear layers in a temporally evolving turbulent planer jet

M. Hayashi, T. Watanabe, K. Nagata
Characteristics of small-scale shear layers in a temporally evolving turbulent planer jet
Journal of Fluid Mechanics, 920 A38 2021
DOI: https://doi.org/10.1017/jfm.2021.459

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Abstract

Characteristics of small-scale shear layers are studied with direct numerical simulations of a temporally evolving turbulent planar jet. The shear layers that internally exist in turbulence are detected with a tensor of shearing motion, which is extracted from a velocity gradient tensor with a triple decomposition. Flow visualization of the shear intensity confirms the existence of layer structures with intense shear. The mean flow characteristics around local maxima of the shear intensity are investigated with averages taken in the shear coordinate system, which is defined based on the shear orientation. The mean flow pattern reveals that the shear layer is formed in a biaxial strain field, which consists of extensive strain in the vorticity direction of the shear and compressive strain in the direction perpendicular to the shear layer. The velocity components associated with the shear and biaxial strain rapidly change around the shear layer. The Kolmogorov scales characterize the mean characteristics of shear layers, such as velocity jumps, thickness and the intensities of shear and biaxial strain. These quantities normalized by the Kolmogorov scales only weakly depend on lateral positions in the planar jet. Although the turbulent planar jet evolves under the influence of mean shear, a large number of the shear layers do not align with the mean shear direction. The typical shear layer thickness is about six times the Kolmogorov length scale. Furthermore, the shear layer thickness is well predicted by the Burgers vortex layer.

日本語訳 (DeepL翻訳)

時間発展する乱流平面噴流における微細なせん断層の特徴

時間発展する乱流平面噴流の直接数値シミュレーションにより、小規模なせん断層の特性を研究する。速度勾配テンソルから三成分分解で抽出したせん断運動テンソルを用いて、乱流内部に存在するせん断層を検出する。せん断強度の流れの可視化により、激しいせん断を伴う層構造の存在を確認することができる。せん断方向に基づき定義されたせん断座標系で平均をとり、せん断強度の局所的な最大値付近の平均流の特性を調べた。平均流のパターンから、せん断層は、せん断の渦度方向の伸長ひずみとせん断層に垂直な方向の圧縮ひずみからなる2軸ひずみ場において形成されていることが明らかになった。せん断および2軸ひずみに関連する速度成分は、せん断層の周囲で急速に変化する。コルモゴロフスケールは、速度のジャンプ、厚さ、せん断および二軸ひずみの強さなど、せん断層の平均的な特性を特徴づけるものである。コルモゴロフスケールで規格化されたこれらの量は、平面噴流の横方向の位置には弱くしか依存しません。乱流平面噴流は平均剪断力の影響を受けて発達するが、多くの剪断層は平均剪断力の方向と一致しない。典型的なせん断層の厚さは、コルモゴロフ長尺の6倍程度である。さらに、このせん断層の厚さは、Burgers渦層によってよく予測される。

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Statistical properties of a model of a turbulent patch arising from a breaking internal wave

T. Katagiri, T. Watanabe, K. Nagata
Statistical properties of a model of a turbulent patch arising from a breaking internal wave
Physics of Fluids, 33 055107 2021
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0046832

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Abstract

The turbulent patch arising from internal gravity wave breaking is investigated with direct numerical simulation of a stably stratified flow over a two-dimensional hill. The turbulent patch is distinguished from the non-turbulent wave region with potential vorticity. The turbulent patch is highly intermittent, and its location fluctuates with space and time. The buoyancy Reynolds number slowly decays with time in the turbulent patch and the mixing efficiency stays around 0.2. The turbulent patch is separated from the non-turbulent wave region by a turbulent/non-turbulent interfacial (TNTI) layer, whose thickness is about five times the Kolmogorov scale. The kinetic energy dissipation rate also sharply decreases from the turbulent to the wave region while the potential energy dissipation rate has a large peak within the TNTI layer. Both shear and stable stratification are strong in the upper area of the turbulent patch. On the other hand, the lower area has a small mean density gradient, i.e., weak stratification, which is related to the strong intermittency of the turbulent patch in the lower area. Furthermore, weak stratification in the lower area results in a low gradient Richardson number, which is below the critical value for the shear instability, and the roller vortex appears. The outer edge of the turbulent patch aligns with the perimeter of the roller vortex, and the vortex affects the spatial distribution of the turbulent patch.

日本語訳 (DeepL翻訳)

砕波した内部波から発生する乱流パッチモデルの統計的性質

内部重力波の砕波によって生じる乱流パッチを,2次元の丘陵上の安定成層流の直接数値シミュレーションによって調べた.乱流パッチはポテンシャル渦度を持つ非乱流波動領域と区別される。乱流パッチは非常に間欠的であり、その位置は空間的、時間的に変動する。乱流パッチでは浮力レイノルズ数は時間とともにゆっくりと減少し、混合効率は0.2程度にとどまる。乱流パッチは非乱流波浪領域から厚さコルモゴロフスケールの5倍程度の乱流・非乱流界面(TNTI)層で隔てられている。運動エネルギー散逸率も乱流領域から波浪領域へ向かって急激に減少するが、位置エネルギー散逸率はTNTI層内で大きなピークを持つ。乱流パッチの上部ではシアーと安定成層がともに強い。一方、下部領域では平均密度勾配が小さく、すなわち成層が弱い。これは、下部領域での乱流パッチの強い間欠性に関連している。さらに、下部領域の成層が弱いため、勾配リチャードソン数が低く、シアー不安定性の臨界値以下となり、ローラー渦が出現する。乱流パッチの外縁はローラー渦の外周に一致し、渦は乱流パッチの空間分布に影響を与える。

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The relation between shearing motions and the turbulent/non-turbulent interface in a turbulent planar jet

M. Hayashi, T. Watanabe, K. Nagata
The relation between shearing motions and the turbulent/non-turbulent interface in a turbulent planar jet
Physics of Fluids, 33 055126 2021
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0045376

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Abstract

The relation between shearing motions and the turbulent/non-turbulent interfacial (TNTI) layer is studied with direct numerical simulation of a temporally evolving planar jet. Small-scale shear layers are detected with the triple decomposition of the velocity gradient tensor, which is decomposed into shear, rotation, and elongation tensors. The shear layers are found in the turbulent sublayer more frequently than in the turbulent core region although they hardly appear in the viscous superlayer. The shear layers undergo a biaxial strain with stretching in the shear vorticity direction and compression in the interface normal direction. This compressive strain is related to the non-turbulent fluid, which is relatively advected toward the shear layer. The shear layer thickness in the TNTI layer is well predicted by Burgers vortex layer. The velocity jump of the shear layer is about seven times the Kolmogorov velocity both in the turbulent core region and the TNTI layer. However, the layer thickness normalized by the Kolmogorov scale is about 6 in the turbulent core region and decreases in the TNTI layer, where consequently, the shear Reynolds number becomes small. The shear layers have significant contributions to the enstrophy production in the turbulent sublayer and the viscous enstrophy-diffusion toward the viscous superlayer. The shear layer and the outer edge of the TNTI layer have a curvature radius of about 50 times the Kolmogorov scale. The alignment between the shear layer orientation and the interface normal direction confirms that the shear layers near the interface are mostly parallel to the TNTI layer.

日本語訳 (DeepL翻訳)

乱流平面噴流におけるせん断運動と乱流・非乱流界面の関係

時間発展する平面噴流の直接数値シミュレーションにより、剪断運動と乱流・非乱流界面(TNTI)層の関係を研究した。速度勾配テンソルを剪断、回転、伸長テンソルに分解する三成分分解により、小スケールの剪断層が検出される。せん断層は、粘性超層にはほとんど現れないが、乱流コア領域よりも乱流副層に多く存在することがわかった。せん断層は、せん断渦度方向に伸び、界面法線方向に圧縮される二軸性の歪みを受ける。この圧縮ひずみは、非乱流が相対的にシア層に向かって移流されることに関係している。TNTI層におけるせん断層の厚さは、Burgers渦層によってよく予測される。せん断層の速度ジャンプは、乱流コア領域とTNTI層の両方で、コルモゴロフ速度の約7倍であった。しかし、Kolmogorovスケールで正規化した層厚は乱流コア領域で約6、TNTI層で減少し、その結果、せん断レイノルズ数は小さくなった。せん断層は、乱流下層でのエンストロフィー生成と粘性超層に向かう粘性エンストロフィー拡散に大きく寄与している。せん断層とTNTI層外縁の曲率半径はKolmogorovスケールの約50倍である。せん断層の配向と界面法線方向の一致から、界面付近のせん断層はほとんどTNTI層と平行であることが確認された。

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Energy dissipation and enstrophy production/destruction at very low Reynolds numbers in the final stage of the transition period of decay in grid turbulence

Y. Zheng, K. Nagata, T. Watanabe
Energy dissipation and enstrophy production/destruction at very low Reynolds numbers in the final stage of the transition period of decay in grid turbulence
Physics of Fluids, 33 035147 2021
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0041929

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Abstract

Decay characteristics of turbulent kinetic energy and enstrophy in grid turbulence have been investigated in the far downstream region (x/M∼10^3: x is the downstream distance from the grid, M is the mesh size of the grid) through wind tunnel experiments using hot-wire anemometry, with the lowest turbulent Reynolds number Reλ≈5. The non-dimensional dissipation rate Cε increases rapidly toward the final stage of the transition period of decay and the profile agrees well with previous direct numerical simulation [W. D. McComb et al., “Taylor’s (1935) dissipation surrogate reinterpreted,” Phys. Fluids 22, 061704 (2010)] and theoretical estimation [D. Lohse, “Crossover from high to low Reynolds number turbulence,” Phys. Rev. Lett. 73, 3223 (1994)] at very low Reλ in decaying and stationary isotropic turbulence. The present result of Cε is an update on the experimental data in grid turbulence toward a very low Reλ, where measurements have been absent. The energy spectrum in the dissipation range at very low Reλ deviates from a universal form observed at high Reynolds numbers. The decay rate of enstrophy is proportional to S+2G/Reλ (S is the skewness of the longitudinal velocity derivative and G is the destruction coefficient). It is shown that G and S+2G/Reλ increase rapidly with decreasing Reλ at very low Reλ, indicating that the effect of enstrophy destruction is dominant in the final stage of the transition period of decay. The profiles of S+2G/Reλ against Reλ is well fitted by a power-law function even in the final stage of the transition period of decay.

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格子状乱流の減衰遷移期の最終段階における極低レイノルズ数でのエネルギー散逸とエンストロフィーの生成・破壊

格子状乱流における乱流運動エネルギーとエンストロフィーの減衰特性を、熱線流速計を用いた風洞実験により、最小乱流レイノルズ数Reλ≈5で、遠下流域(x/M∼10^3:xは格子からの下流距離、Mは格子メッシュサイズ)において調べた。無次元散逸率Cεは減衰の遷移期の最終段階に向かって急激に増加し、その分布は過去の減衰性および静止した等方性乱流における非常に低いReλでの直接数値シミュレーション[W. D. McCombら, “Taylor’s (1935) dissipation surrogate reinterpreted,” Phys. Fluids 22, 061704 (2010)] および理論的推定値 [D. Lohse, “Crossover from high to low Reynolds number turbulence,” Phys.Rev. Lett. 73, 3223 (1994)]と一致した。今回のCεの結果は、これまで測定が行われていなかった極低Reλに向けた格子乱流の実験データを更新するものである。極低Reλにおける散逸域のエネルギースペクトルは、高レイノルズ数で観測される普遍的な形から逸脱している。エンストロフィーの減衰率はS+2G/Reλに比例する(Sは縦速度微分の歪度、Gは破壊係数)。GとS+2G/ReλはReλが非常に小さいときにReλの減少とともに急激に増加することが示され、減衰の遷移期の最終段階においてエンストロフィー減衰の効果が支配的であることが示された。Reλに対するS+2G/Reλのプロファイルは、減衰の遷移期の最終段階においても、べき乗関数でよくフィットすることが示された。

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Multi-particle models of molecular diffusion for Lagrangian simulation coupled with LES for passive scalar mixing in compressible turbulence

Y. Tai, T. Watanabe, K. Nagata
Multi-particle models of molecular diffusion for Lagrangian simulation coupled with LES for passive scalar mixing in compressible turbulence
Computers and Fluids, 221 104886 2021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.104886

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Abstract

Lagrangian simulation coupled with large eddy simulation (LES) is studied for turbulent scalar mixing in compressible flows, where Lagrangian simulation solves advection-diffusion equations with computational particles. In Lagrangian simulation, a molecular diffusion term needs to be modeled with a so-called mixing model, which also requires modeling the dissipation rate of scalar fluctuations. The present study extends a particle-based subgrid-scale model for the scalar dissipation rate to compressible flows, and its validity in compressible turbulence is examined with direct numerical simulation databases of a temporally evolving turbulent planar jet with a jet Mach number of 0.6 or 1.6. A priori test confirms that the model can well predict the mean scalar dissipation rate in the subsonic and supersonic turbulent jets. The model hardly depends on the spatial distribution of the particles when the number of particles used in the model is about 12. However, the scalar dissipation rate tends to be overestimated by the model in regions with large dilatation fluctuations although such regions with strong compressibility effects occupy only a small part of the flow. Lagrangian simulation coupled with LES of the turbulent jet is also performed with the scalar dissipation model combined with the mixing volume model. Lagrangian simulation with these models effectively predicts passive scalar statistics, such as averages, rms fluctuations, and turbulent fluxes, in the turbulent jet with both subsonic and supersonic jet velocities. The scalar dissipation model well predicts the coarse-grained scalar dissipation rate in Lagrangian simulation. The present results confirm that the mixing volume model combined with the particle-based model of the scalar dissipation rate is useful in Lagrangian simulation coupled with LES, which is a promising approach for simulating high-speed turbulent reacting flows as reaction terms appear in Lagrangian simulation in a closed form.

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圧縮性乱流におけるパッシブスカラー混合のためのLESと連成したラグランジュシミュレーション用分子拡散多粒子モデル

圧縮性流れにおける乱流スカラー混合のために、ラグランジュシミュレーションとラージエディシミュレーション(LES)を組み合わせた研究を行っている。ラグランジュシミュレーションでは、計算粒子を用いて移流拡散方程式を解く。ラグランジュシミュレーションでは、分子拡散項をいわゆる混合モデルでモデル化する必要があり、スカラー変動の散逸率もモデル化する必要がある。本研究では、粒子ベースのサブグリッドスケールモデルを圧縮性流れに拡張し、圧縮性乱流におけるその妥当性を、噴流マッハ数0.6または1.6の時間発展型乱流平面噴流の直接数値シミュレーションデータベースで検証した。事前テストにより、このモデルは亜音速および超音速乱流噴流の平均スカラー散逸率を良好に予測できることが確認された。また、モデルに用いる粒子数が12個程度であれば、粒子の空間分布にほとんど依存しない。しかし、スカラー散逸率は、圧縮性の強い領域は流れのごく一部であるにもかかわらず、膨張変動が大きい領域でモデルによって過大評価される傾向がある。また,スカラー散逸モデルと混合体積モデルを組み合わせた乱流噴流のLESとラグランジュ・シミュレーションを行った.これらのモデルを用いたラグランジュシミュレーションは、亜音速と超音速の両方の噴流速度において、平均、rms振動、乱流フラックスなどのパッシブスカラー統計量を効果的に予測することができる。スカラー散逸モデルは、ラグランジュシミュレーションにおける粗視化されたスカラー散逸率をよく予測する。本結果は、粒子ベースのスカラー散逸率モデルと組み合わせた混合体積モデルが、LESと結合したラグランジュシミュレーションにおいて有用であることを確認した。ラグランジュシミュレーションでは反応項が閉形式で現れるため、高速乱流反応流のシミュレーションに有望なアプローチである。

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Implicit large eddy simulation of passive scalar transfer in compressible planar jet

Y. Tai, T. Watanabe, K. Nagata
Implicit large eddy simulation of passive scalar transfer in compressible planar jet
International Journal for Numerical Methods in Fluids, 93 1183-1198 2021
DOI: https://doi.org/10.1002/fld.4924

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Abstract

Implicit large eddy simulation (ILES) of passive scalar transfer in compressible turbulence is evaluated for subsonic and supersonic turbulent planar jets. The ILES used in this study relies on fully explicit numerical schemes for spatial and temporal discretization and low-pass and shock-capturing filters used as an implicit subgrid-scale (SGS) model. The ILES results are compared with the direct numerical simulation (DNS) database of the same flows. The ILES results exhibit good agreements with the DNS for first- and second-order statistics of velocity and passive scalar. The scalar transport by turbulent velocity fluctuations is well captured by the ILES. The temporal evolution of the jet strongly depends on the jet Mach number, where a higher Mach number results in the delay of jet development. The Mach number dependence of velocity and passive scalar fields is consistent between the ILES and DNS. The low-pass filters used as the implicit SGS model contribute to the dissipation of turbulent kinetic energy and scalar variance. Under the present numerical conditions, the filters account for about 50% of the dissipation in a fully developed turbulent jet. The dissipation rate in the ILES, which is the sum of the grid-scale and SGS dissipation rates, is very close to the dissipation rate in the DNS, and the amount of the SGS dissipation is well controlled by the low-pass filters. The filters also dump numerical oscillations in the velocity field caused by strong pressure waves outside the supersonic jet at the high Mach number.

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圧縮性平面噴流におけるパッシブスカラー輸送の陰的ラージエディーシミュレーション

圧縮性乱流におけるパッシブスカラー輸送の陰的ラージエディシミュレーション(ILES)を、亜音速および超音速乱流平面噴流について評価した。この研究で用いられたILESは、空間的・時間的離散化のための完全陽解法数値スキームと、陰的サブグリッドスケール(SGS)モデルとして用いられるローパスフィルターとショックキャプチャーフィルターに依存する。ILESの結果は、同じ流れの直接数値シミュレーション(DNS)データベースと比較された。ILESの結果は、速度とパッシブスカラーの1次及び2次統計量についてDNSと良い一致を示した。乱流速度変動によるスカラー輸送は、ILESによってよく捕捉される。噴流の時間発展は噴流マッハ数に強く依存し、マッハ数が高いほど噴流の発達が遅れる。速度場とパッシブスカラー場のマッハ数依存性は、ILESとDNSの間で整合している。陰的SGSモデルとして用いたローパスフィルターは、乱流運動エネルギーとスカラー分散の散逸に寄与している。現在の数値条件下では、完全に発達した乱流噴流において、フィルターが散逸の約50%を占める。格子点スケールの散逸率とSGSの散逸率の和であるILESの散逸率は、DNSの散逸率に非常に近く、SGSの散逸量はローパスフィルターによってうまく制御されている。また、高マッハ数の超音速噴流の外側で発生する強い圧力波による速度場の数値振動をフィルターで抑制することができた。

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Wavelet analysis of shearless turbulent mixing layer

T. Matsushima, K. Nagata, T. Watanabe
Wavelet analysis of shearless turbulent mixing layer
Physics of Fluids, 33 025109 2021
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0038132

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Abstract

The intermittency and scaling exponents of structure functions are experimentally studied in a shearless turbulent mixing layer. Motivated by previous studies on the anomalous scaling in homogeneous/inhomogeneous turbulent flows, this study aims to investigate the effect of strong intermittency caused by turbulent kinetic energy diffusion without energy production by mean shear. We applied an orthonormal wavelet transformation to time series data of streamwise velocity fluctuations measured by hot-wire anemometry. Intermittent fluctuations are extracted by a conditional method with the local intermittency measure, and the scaling exponents of strong and weak intermittent fluctuations are calculated based on the extended self-similarity. The results show that the intermittency is stronger in the mixing layer region than in the quasi-homogeneous isotropic turbulent regions, especially at small scales. The deviation of higher-order scaling exponents from Kolmogorov’s self-similarity hypothesis is significant in the mixing layer region, and the large deviation is caused by strong, intermittent fluctuations even without mean shear. The total intermittent energy ratio is also different in the mixing layer region, suggesting that the total intermittent energy ratio is not universal but depends on turbulent flows. The scaling exponents of weak fluctuations with a wavelet coefficient flatness corresponding to the Gaussian distribution value of 3 follow the Kolmogorov theory up to fifth order. However, the sixth order scaling exponent is still affected by these weak fluctuations.

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無剪断乱流混合層のウェーブレット解析

無剪断乱流混合層において、構造関数の間欠性とスケーリング指数を実験的に研究した。一様/非一様乱流における異常スケーリングの先行研究に着想を得て、本研究では、平均せん断によるエネルギー生成を伴わない乱流運動エネルギー拡散による強い間欠性の効果を調べることを目的とした。熱線流速計で計測した流線速度変動の時系列データに、直交ウェーブレット変換を適用した。間欠性揺らぎは局所間欠性尺度を用いた条件法にて抽出し、拡張自己相似性に基づいて強弱間欠性揺らぎのスケーリング指数を算出した。その結果、準一様等方乱流領域よりも混合層領域において、特に小さなスケールで間欠性が強くなることが示された。高次スケーリング指数のKolmogorovの自己相似性仮説からの乖離は混合層領域で大きく、その大きな乖離は平均せん断がなくても強い間欠的揺らぎによるものであることがわかった。また、全断続エネルギー比も混合層領域で異なっており、全断続エネルギー比は普遍的なものではなく、乱流に依存することが示唆された。ガウス分布の値3に相当するウェーブレット係数の平坦度を持つ弱い揺らぎのスケーリング指数は、5次まではKolmogorov理論に従う。しかし、6次のスケーリング指数は、これらの弱い揺らぎの影響をまだ受けている。

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Scale-by-scale kinetic energy budget near the turbulent/non-turbulent interface

T. Watanabe, C. B, da Silva, K. Nagata
Scale-by-scale kinetic energy budget near the turbulent/non-turbulent interface
Physical Review Fluids, 5 124610 2020
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.124610

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Abstract

A scale-by-scale kinetic energy budget is analyzed near the turbulent/nonturbulent interfacial (TNTI) layer with direct numerical simulations (DNSs) of a local turbulent front evolving without mean shear (shear-free turbulence). A local volume average is used to decompose the flow variables into their large-scale and small-scale components near the TNTI layer. The kinetic energy and interscale energy flux from large to small scales of motion are shown to be severely depleted for small scales within the viscous superlayer. The forward interscale energy transfer from large to small scales near the TNTI layer is mostly caused by the velocity gradient in the interface normal direction while the velocity gradient in the tangential direction transfers, on average, the energy from small to large scales. The velocity gradients that cause the forward energy transfer near the TNTI layer are associated with a compressive motion in the interface normal direction and a shearing motion due to the velocity in the tangential direction. The pressure diffusion increases the kinetic energy near the interface except at small scales within the TNTI layer. The averaged pressure diffusion term at the small scales within the TNTI layer has negative values, which are consistent with the presence of small-scale vortices within the TNTI layer. The transports by turbulent diffusion and interaction between large and small scales are negatively correlated even near the TNTI layer, and their effects are locally canceled by each other as also observed in other turbulent flows.

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乱流・非乱流界面におけるスケール毎の運動エネルギー収支

乱流・非乱流界面(TNTI)層近傍のスケール毎の運動エネルギー収支を、平均シアーを伴わない局所乱流前線(無せん断乱流)の直接数値シミュレーション(DNS)によって解析した。局所的な体積平均を用いることで、TNTI層近傍の流れ変数を大規模成分と小規模成分に分解した。運動の大スケールから小スケールへの運動エネルギーとスケール間エネルギーフラックスは、粘性超層内の小スケールでは著しく低下していることが示された。TNTI層近傍の大きなスケールから小さなスケールへの前方スケール間エネルギー移動は、接線方向の速度勾配が平均的に小さなスケールから大きなスケールへエネルギーを移動させるのに対し、界面法線方向の速度勾配がほとんどを引き起こしていることがわかる。TNTI層近傍で前方へのエネルギー移動を引き起こす速度勾配は、界面法線方向の圧縮運動と接線方向の速度によるせん断運動に関連するものである。圧力拡散は、TNTI層内の小さなスケールを除いて、界面近傍の運動エネルギーを増加させる。TNTI層内の小さなスケールで平均化された圧力拡散項は負の値を持ち、これはTNTI層内に小さなスケールの渦が存在することと矛盾しない。乱流拡散と大小スケールの相互作用による輸送は、TNTI層近傍でも負の相関を持ち、他の乱流でも見られるように、その効果は局所的に打ち消されることがわかった。

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Statistical analysis of deformation of a shock wave propagating in a local turbulent region

K. Tanaka, T. Watanabe, K. Nagata
Statistical analysis of deformation of a shock wave propagating in a local turbulent region
Physics of Fluids, 32 096107 2020
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0019784

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Abstract

Direct numerical simulation is performed for analyzing the interaction between a normal shock wave and turbulence. The shock wave is initially located in a quiescent fluid and propagates into a local turbulent region. This flow setup allows investigation of the initial transition and statistically steady stages of the interaction. Shock deformation is quantified using the local shock wave position. The root-mean-square (rms) fluctuation in the shock wave position increases during the initial stage of the interaction, for which the time interval divided by the integral time scale increases with Mt^2/(Ms^2−1), where Mt is a turbulent Mach number and Ms is a shock Mach number. In late time, the rms fluctuation in the shock wave position hardly depends on the propagation time and follows a power law, [Mt^2/(Ms^2−1)]^0.46, whose exponent is similar to the power law exponent of the rms pressure-jump fluctuation reported in experimental studies. Fluctuations in the shock wave position have a Gaussian probability density function. The spectral analysis confirms that the length scale that characterizes shock wave deformation is the integral length scale of turbulence. The fluctuating shock wave position is correlated with dilatation of the shock wave, where the correlation coefficient increases with Mt/(Ms − 1). In addition, the shock wave that deforms backward tends to be stronger than average and vice versa. Mean pressure jumps across the shock wave are different between areas with forward and backward deformations. This difference increases with the rms fluctuation in the shock wave position and is well-represented as a function of Mt^2/(Ms^2−1).

日本語訳 (DeepL翻訳)

局所乱流領域内を伝播する衝撃波の変形に関する統計解析

垂直衝撃波と乱流の相互作用を解析するために、直接数値シミュレーションを行った。衝撃波は静止流体中に初期配置され、局所的な乱流領域へと伝播していく。この流れの設定により、相互作用の初期遷移と統計的定常段階を調査することができる。衝撃波の変形は、局所的な衝撃波の位置を用いて定量化される。衝撃波の位置の二乗平均平方根(rms)変動は、相互作用の初期段階において増加し、時間間隔を積分時間スケールで割るとMt^2/(Ms^2-1)、ここでMtは乱流マッハ数、Msは衝撃マッハ数で割ると増加することがわかった。遅い時間では衝撃波の位置の実効変動は伝播時間にほとんど依存せず、 [Mt^2/(Ms^2-1)]^0.46 というべき乗則に従っており、その指数は実験的に報告されている圧力ジャンプの実効変動のべき乗則指数とほぼ同じである。衝撃波の位置の揺らぎはガウス型の確率密度関数を持つ。スペクトル解析の結果、衝撃波の変形を特徴づける長さスケールは、乱流の積分長さスケールであることが確認された。変動する衝撃波の位置は衝撃波の膨張と相関があり、相関係数はMt/(Ms – 1)で増加する。また、後方に変形する衝撃波は平均よりも強くなる傾向があり、逆もまた然りである。衝撃波全体の平均圧力ジャンプは、前方変形の領域と後方変形の領域とで異なっている。この差は衝撃波の位置のrms変動に伴って大きくなり、Mt^2/(Ms^2-1)の関数としてよく表わされるようになる。

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