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A utilização de métodos de alta ordem de precisão na solução numérica de escoamentos em alta velocidade não é trivial. Escoamentos cujo número de Mach é maior ou igual à unidade, tem como característica a formação de ondas de choque. Estas ondas são caracterizadas como descontinuidades na solução, o que dificulta as técnicas de aproximação numérica lograrem êxito em uma solução convencional. Nesse tipo de escoamento a solução deve apresentar precisão e alta resolução na região da descontinuidade. A partir da reconstrução clássica de Riemann por Godunov os esquemas de alta resolução passaram…mehr

Produktbeschreibung
A utilização de métodos de alta ordem de precisão na solução numérica de escoamentos em alta velocidade não é trivial. Escoamentos cujo número de Mach é maior ou igual à unidade, tem como característica a formação de ondas de choque. Estas ondas são caracterizadas como descontinuidades na solução, o que dificulta as técnicas de aproximação numérica lograrem êxito em uma solução convencional. Nesse tipo de escoamento a solução deve apresentar precisão e alta resolução na região da descontinuidade. A partir da reconstrução clássica de Riemann por Godunov os esquemas de alta resolução passaram pelos esquemas MUSCL, ENO, chegando finalmente ao estágio do esquema WENO. Seguindo de perto este caminho evolutivo, uma outra característica muito importante está relacionada com a aproximação tão acurada quanto possível, dos fluxos de Riemann nas junções entre as fronteiras das células. Imerso neste contexto, o presente trabalho apresenta o esquema de solução aproximada pelo método de volumes finitos, em malhas não-estruturadas, contendo aplicações para o escoamento em alta velocidade que evidenciam a pujança destas metodologias no cenário computacional.
Autorenporträt
Francisco A. A. Gomes é Engenheiro Mecânico e doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Áreas de atuação: Métodos de Alta Ordem de Precisão e Aerotermodinâmica Computacional.Marcos A. Ortega é Engenheiro Mecânico e doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Áreas de atuação: Métodos de Alta Ordem de Precisão e Aerodinâmica Computacional.