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文档简介
1、1 单精度与双精度的区别大多数情况下, 单精度解算器高效准确, 但是对于某些问题使用 双精度解算器更合适。下面举几个例子:如果几何图形长度尺度相差太多(比如细长管道) ,描述节点 坐标时单精度网格计算就不合适了; 如果几何图形是由很多层小直径 管道包围而成(比如:汽车的集管)平均压力不大,但是局部区域压 力却可能相当大(因为你只能设定一个全局参考压力位置) ,此时 采用双精度解算器来计算压差就很有必要了。 对于包括很大热传导比 率和(或)高比率网格的成对问题,如果使用单精度解算器便无法有 效实现边界信息的传递,从而导致收敛性和(或)精度下降2 分离解与耦合解的区别选择解的格式FLUENT提供三
2、种不同的解格式:分离解;隐式耦合解;显式耦 合解。三种解法都可以在很大流动范围内提供准确的结果, 但是它 们也各有优缺点。 分离解和耦合解方法的区别在于, 连续性方程、 动量方程、 能量方程以及组分方程的解的步骤不同, 分离解是按顺 序解,耦合解是同时解。 两种解法都是最后解附加的标量方程 (比如: 湍流或辐射 ) 。隐式解法和显式解法的区别在于线化耦合方程的方式 不同。分离解以前用于 FLUENT 4和FLUENT/UNS耦合显式解以前 用于RAMPANT分离解以前是用于不可压流和一般可压流的。而耦合 方法最初是用来解高速可压流的。 现在,两种方法都适用于很大范围 的流动(从不可压到高速可压
3、 ) ,但是计算高速可压流时耦合格式比分 离格式更合适。FLUENT默认使用分离解算器,但是对于高速可压流 (如上所述) ,强体积力导致的强烈耦合流动 ( 比如浮力或者旋转 力), 或者在非常精细的网格上的流动, 你需要考虑隐式解法。这 一解法耦合了流动和能量方程, 常常很快便可以收敛。 耦合隐式解 所需要内存大约是分离解的 1.5 到 2 倍,选择时可以通过这一性能 来权衡利弊。 在需要隐式耦合解的时候, 如果计算机的内存不够就可 以采用分离解或者耦合显式解。 耦合显式解虽然也耦合了流动和能 量方程,但是它还是比耦合隐式解需要的内存少, 但是它的收敛性相 应的也就差一些。注意: 分离解中提供的几个物理模型, 在耦合解中是没有的: 多项流模型; 混合组分 /PDF 燃烧模型 /预混合燃烧模型 /Pollutant formation models/ 相变模型 /Rosseland 辐射模型 / 指定质量流周期 流动模型 /周期性热传导模型。分离求解器是默认的 3欧拉方程用于解决无粘流动,4操纵、相对、绝对压力对于不同的流动状态,操作压力的指定以不同的方式影响你的计算。在低马赫数流动中压力计算的数值截断的影响。 在低马赫数可 压流动中,全部的压降和绝对静压相比很小,因此数值截断
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