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A method for the analysis of recirculating turbulent flows in a cavity
Authors:de Socio  L M
Institution:(1) Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA;(2) Facoltá di Scienze M.F.N., Universitá di Camerino, Via Viviano Venanzi, 62032 Camerino, Macerata, Italy
Abstract:The complex fluid-dynamic aspects of a turbulent recirculating flow in a cavity with axial throughflow, and a rotating wall, were investigated by adopting a simple procedure for evaluating the turbulent stresses. The flow field was divided into two regions, a core and a wall region respectively. A ldquowall functionrdquo was adopted in the zones near to the solid boundaries, while a constant eddy diffusivity was assumed, in the core, following the indications of computed heat transfer coefficients in comparison with existing experimental data. The distributions of the stream function and of the tangential velocity are presented for a range of the rotational Reynolds number of the rotating wall and of the Reynolds number of the throughflow.
Turbulente Rezirkulationsströmung in einem Hohlraum
Zusammenfassung Die komplizierten fluiddynamischen Aspekte einer turbulenten Rezirkulationsströmung in einem Hohlraum mit axialem Durchfluß und einer rotierenden Wand werden unter Verwendung einer vereinfachten Methode zur Berechnung der turbulenten Spannungen betrachtet. Das Strömungsfeld wird in einen Kern und einen Wandbereich aufgeteilt. Für die wandnahen Zonen wird eine ldquoWandfunktionrdquo angenommen, während im Kern mit konstanter Wirbeldiffusivität gerechnet wird, was durch den Vergleich berechneter mit gemessenen Wärmeübergangskoeffizienten gerechtfertigt erscheint. Verteilungen der Stromfunktion und der tangentialen Geschwindigkeit sind für einen bestimmten Bereich der Reynoldszahlen für die Wandrotation und der für den Durchfluß angegeben.

Nomenclature L axial length of enclosure - P dimensionless pressure, prgrngr*2 - p static pressure - R dimensionless radial coordinate, r/r* - r radial coordinate - r* reference length, equal to rO for enclosure - ri radii of inlet and exit apertures - Re Reynolds number, v*r*/ngr - Rei pipe Reynolds number, ¯vzi(2ri)/ngr - Ret turbulent Reynolds number, Re(ngr/epsi) - ReOHgr rotational Reynolds number, OHgrr 0 2 /ngr - t dimensionless time,tprime/(r*/v*) - tprime time - Vr, VFcy, Vz dimensionless velocity components, Vr/v*, vFcy, vz/v* - vprimei turbulent fluctuation of the i-component of velocity - vr, vFcy, vz velocity components - v* reference velocity, equal to ¯vzi for enclosure - X coordinate along a wall, x/r* - Y coordinate normal to a wall, y/r* - Z dimensionless axial coordinate, z/r* - z axial coordinate - epsi eddy diffusivity for momentum - mgr dynamic viscosity - ngr kinematic viscosity - rgr density - tauprime shear stress - tau dimensionless shear stress, tauprime/rgrv*2 - PSgr dimensionless stream function, psgr/r*2v*2 - psgr stream function - OHgr angular velocity - ohgr tangential vorticity component - ()eff effective - ()l laminar - ()t turbulent - 
$$\overline {( )} $$
mean over the time
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