Reynolds averaged turbulence modelling using deep neural networks with embedded invariance

There exists significant demand for improved Reynolds-averaged Navier–Stokes (RANS) turbulence models that are informed by and can represent a richer set of turbulence physics. This paper presents a method of using deep neural networks to learn a model for the Reynolds stress anisotropy tensor from...

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Veröffentlicht in:Journal of fluid mechanics Jg. 807; S. 155 - 166
Hauptverfasser: Ling, Julia, Kurzawski, Andrew, Templeton, Jeremy
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Cambridge, UK Cambridge University Press 25.11.2016
Schlagworte:
ISSN:0022-1120, 1469-7645
Online-Zugang:Volltext
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