即使在极端天气情况下,例如热带飓风,出现的风速通常也远低于音速。 这证明了在大多数模拟中对不可压缩流体的简化假设是正确的。 文献表明,可压缩性对相关参数(例如风阻系数)的影响只有百分之几,因此在许多实际应用中可以忽略不计。 这同样适用于具有小密度差的热流动,在这种情况下不可压缩的假设也是正确的。
但是,这种简化也有局限性: 在非常高的速度或模拟压力波(例如爆炸过程中出现的压力波)时,不可压缩流动的假设不再有效。 在这种情况下,必须使用更复杂的模型,例如考虑流体的压缩性,才能获得准确的结果。
即使在极端天气情况下,例如热带飓风,出现的风速通常也远低于音速。 这证明了在大多数模拟中对不可压缩流体的简化假设是正确的。 文献表明,可压缩性对相关参数(例如风阻系数)的影响只有百分之几,因此在许多实际应用中可以忽略不计。 这同样适用于具有小密度差的热流动,在这种情况下不可压缩的假设也是正确的。
但是,这种简化也有局限性: 在非常高的速度或模拟压力波(例如爆炸过程中出现的压力波)时,不可压缩流动的假设不再有效。 在这种情况下,必须使用更复杂的模型,例如考虑流体的压缩性,才能获得准确的结果。