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PROJECT ULiège-26_15380

Source DBfr 
InstitutionULiège 
Code26_15380 
UnitULiège_u001
Begin10/1/2020
End
title frMinimiser l'impact de la méthode de capture des chocs pour la simulation à l'échelle résolue des écoulements turbulents transsoniques
title nl
title enMinimizing the impact of shock capturing method for scale resolved simulation of transonic turbulent flows
Description frL'objectif de ce projet est de permettre des simulations très précises à échelles résolues (Direct Numerical
Simulation (DNS), Large Eddy Simulation (LES)) d'écoulements transsoniques dominés par des chocs en
réduisant l'interaction de la méthode de capture deschocs (SCM) sur les caractéristiques de l'écoulement
turbulent dans un code discontinu Galerkin (DG) à haut ordre. Le problème avecles simulations de type LES
est la non représentation des plus petites échelles énergétiques de la turbulence, ce qui peut amenerdes
oscillations dans certaines cellules. La SCM peut ensuite s'activer et fausser localement les caractéristiques
de la turbulence.Pour atteindre cet objectif, nous proposons de suivre une approche en 3 étapes :
- améliorer la robustesse intrinsèque du codeDGpour que la stabilité de la solution soit moins dépendante au
schéma de capture du choc.
- améliorer la détection des cellulescontenant des discontinuités pour réduire au strict minimum le nombre de
cellules qui ont besoin d'un mécanisme de stabilisation.
- développer des techniques de stabilisation alternatives qui ont moins d'impact sur la turbulence en regardant
l'impact du type de viscosité artificielle, soit totale ou bulk en fonction du type d'écoulement.

Description nl
Description enThe goal of this project is to enable highly accurate scale-resolving simulations (Direct Numerical Simulation (DNS), Large Eddy Simulation (LES)) of shock-dominated transonic turbulent flows by reducing the interaction
of the shock capturing mehtod (SCM) with the turbulent flow features within a high order discontinuous Galerkin code. The issue with LES is the only resolution of the most energetic turbulent scales hence, oscillations can appear in a few cells. Therefore, SCM may then activate and locally skew the turbulence features. To achieve this goal, we propose to follow a three-step approach:
- improve the intrinsic robustness of the discontinuous Galerkin code so that thesolution stability is less
dependent on the shock-capturing scheme.
- improve the detection of cells with discontinuities in view of reducing the number of cells that effectively need
stabilisation to the strict minimum.
develop alternative stabilization techniques with lower impact on turbulence by looking at the impact of the
artificial viscosity either full or bulk depending on the flow on the turbulence.

Qualifiers
Personal 
Collaborations