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文档简介

启动设置如图,这里着重说说DoublePrecision(双精度)复选框,对于大多数状况,一些特定的问题,运用双精度求解器可能更有利a.几何特征包含某些极端的尺度(如特殊长且窄的管道),单精度求解器可能不能足 (因为用户只能设定一个总体的参考压力位置),此时,双精度求解器可能更能体现压差带来的流淌(如渐缩渐扩管的无粘及可压缩流淌模拟)。NNSYSFluent6.3以前的版本求解器,只有SegregatedSoDensity-BasedSolver是Fluent6.3新发展出来的,它是基于密好的求解可压缩流淌实力,但目前格式没有添加任何限制器,因此还不太完善;它只有Coupled的算法;对于低速问题,他们是运用Preconditioning方题的求解(从不行压缩流淌到高度可压缩流淌),但对于高速可压缩流淌而言,运用基于密仍为2D问题。而axisymmetricswirl:是轴对称旋转的意思,就是一个区一个3D的问题简化为2D问题,削减计算量,须要留意的是,在Fluent中,回转轴必需是5.操作工况参数(OperatingCondiPressure(确定压力)、RelativePressure(参考压力)及OperatingPressure(操作压力)。这些压力间的关系为,TotalPressure(总压)=StaticPressure(静压)+DynamicPressure (动压);AbsolutePressure(确定压力)=OperatingPressure(操作压力)+GaugePressure(表FLUENT通过接受表压(由确定压力减去操作压力)的形式来避开截断误差的形多,所以求解过程中的截断误差的影响不大,可以不设定表压。由于ANSYSFLUENT中全部需输入的压力都为表压,因此此时可以将操作压力设定为0(这样可以最小化由于压力脉动而引起的误差),使表压及确定压力相等。●默认的操作压力为101325Pa。志向气体定律大于0.10或约等于流场的平均压力志向气体定律小于0.1约等于流场的平均压力不行压缩不运用常数不行压缩不运用不行压缩约等于流场的平均压力表压值。这个过程通过运用参考压力位置处(或该位置旁边)节点的压力完成。因此,参考压力位置处的表压应始终为0。假如运用了压力边界条件,则不会参考压力位置默认为等于或接近(0,0,0)的节点中心位置。实际计算中可能须要设置参考压力位置到确定静压已知的位置处。在OperatingConditions对话框中的ReferencePressureLocation选项组中设对于VOF计算,应当选择SpecifiedOperatingDensity,并且在Op最轻相设置密度。这样做解除了水力静压的积累,提高了round-off精ReferencePressureLocation(参考压强位置)应是位于流体恒久是100%的某一相(空气)的区域,光滑和快速收敛是其基本条件。XX回PPPP0①无粘模型②层流模型外掠平板或是外掠障碍物),则很有可能是层流运动。a.k-e湍流模型分为壁面区(或称内区、近壁区)和核心区(或称外区)。在y⁴<5时,区域为粘性底层,此时速度沿壁面法线方向呈线性分布,即u⁴=y*。在60<y*<300时,流淌处于对数率层,此时速度沿壁面法线方向呈对数率分布,即壁面函数法的本质是,对于湍流核心区的流淌运用k-ε模型求解,而在壁面区并不进FLUENT供应了多种壁面函数处理方式,如标准壁面函数法、非平衡壁面函数法和增标准壁面函数法利用对数校正法供应了必需的壁面边界条件(对于平衡湍流边界层)。优点缺点法高的精度压力梯度、高度蒸腾和大的体积力、低雷诺数非平衡壁面函分别,在附着以及撞击问题流淌,特殊是低雷诺数流淌要求网格密,因而要求计算机处理时间长,内1#①VOF模型该模型通过求解单独的动量方程和处理穿过区域的每一流体的容积比来模拟两种或三Geo-Reconstruct格式(在SolutionMethods中设置)是一种较为精确的追踪自由表面的运用显示离散格式(在VOF模型设置选项设置)。[3]李进良,李承曦,胡仁喜.精通FLUENT.6.3流场分析[M].北京,化学工业出版社,2023:231-236Off流和各向以相同速度运动的多相流。典型的应用包括沉降(sedimentation)、气旋分别器、2FLUENT接受“焓一多孔度(enthalpy-porosity)”技术模拟流体的固化和熔化 在Materials(材料)面板上,定义MeltingH壁面接触热阻时设置接触热阻(ContactResistance)。这个参数在Wall(壁面)面板中的ThermalConditions(热力学条件)下给定。口假如须要定义壁面上表面张力对温度的梯度,则在ShearCondition(剪切条件)下选择MarangoniStress(Marangoni应力)选项。XDreg|uft|walubncaten|TutblentDeperson|Tutuencelnteraton|coleioms]Sip|Hestwater针对每对物相,在下拉菜单中选择阻力函数。其中包括schiller-naumann模型、morsi-alexander模型、symmetric(对称)模型等用于流体及流体之间阻力计算的模型,也还可以将阻力函数定义为constant(常数),或者选择user-defined(用户定义)由用户自己定义阻力函数。假如计算中不须要设定阻力,还可以选择none(不计阻力)选项。对于流体,可以通过FrameMotion选项确定坐标运动方式(如离心泵内部流体的旋转运用运动参考系模型),如图:国×V]FixedValuesReferenceFrame|MeshMoton|PorousZone|EnbeddedLEs|Reacton|SourceRelativeSpeoficationRelativeToCellZoneabsolutconstantVY(m)[0constantTranslationalVel1.速度进口边界条件(VelocityInlet)(湍流定义方法)下拉列表中,可以简洁地用一个常数来定义湍流参数,即通过给定湍流强a.湍流强度(TurbulenceIntensity)湍流强度小于1%时,可以认为湍流强度是比较低的,而在湍流强度大于10%时,则可以认为湍流强度是比较高的。比如,当雷诺数为50000时,代4%,默认的湍流强度设置为5%(中等强度)。b.湍流的长度尺度及水力直径湍流的长度尺度(TurbulenceLengthScale)及水力直径(HydraulicDiameter)是设置湍式中的比例因子0.07是充分发展管流径)方法定义湍流,其中湍流特征长度就是HydraulicDiameter(水力直径)D。2)对于导向叶片或分流板下游的流场,可以用IntensityandHydraulicDiameter(湍流强度及水力直径)定义湍流,并在HydrauliDiameter(水力直径)中将导向叶片或分流板的3)假如进口处的流淌为受到壁面限制且带有湍流边界层的流淌,可以在Intensityand在运用各种k-e模型对湍流进行计算时,须要给定进口边界上的湍流淌能k(TurbuleKineticEnergy)和湍流耗散率ε(TurbulentDissipationRate)的估算值。目前没有因此,我们必需借助文献中已有的近似公式来估算(许多商用CFD软件也是这样处理的)。在没有干脆输入湍流淌能k和湍流耗散率ε的状况下,可以用IntensityandHydraulicDiameter(湍流强度及水力直径)或IntensityandLengthScale(湍流强度及长度尺度)等方2.压强进口边界条件(PressureInlet)×VVVV在Momentum(动量)选项卡内,ReferenceFrame为参考值,有确定值(Absolute)及GaugeTotalPressure(表总压)文本框中输入总压的值。对于高雷诺数的计算,由于接受压强入口边界条件,湍流强度并不易求出,这里给出举荐范围1%~5%(当然也可以接受预估的方法估计一下)。在压强出口边界上还须要定义“回流(backflow)”条件。回流条件是在压强出口边界上出现回流运用的边界条件,这样计算将更简洁收敛。FLUENT在压强出口边界条件上可Momentum|Thermal|Radaton|Speces|DVV回回定义任何内容(除非模拟辐射传热、粒子的离散相及多口出流)。该边界条件适用于出口处 5.内部界面(interior)及交界面(interface)内部界面(interior)边界条件用在两个区域(如水泵中同叶轮一起旋转的流体区域及四周的非旋转流体区域)的界面处,将两个区域“隔开”。在该边界面生成另外一个相应的shadoww内部界面实际是两个区域公用一个界面(只有一个面)。交界面(interface)也是两个区将两个区域的网格划分出来,并使得交界处的节点统一(合并节点),那么可以不用接受留意:interior界面处的网格必需节点保持一样,interface可以不用一样,但要保证离心泵旋转的叶轮,因叶轮要随内部流体旋转,故其需设置movingwall(虽然m流体取动坐标系,故只需取旋转速度为0即可表示叶轮旋转)。XMomentum|Themal|Radaton|Spece00回回0版本以前,这四种算法分为2类,即前3种称为分别求解方法,第4种称为耦合求解方法。算法时,压力耦合算法的欠松弛因子一般应设为1.0,这样能加快收敛。计算量大于SIMPLE算法和SIMPLEC压流淌时,耦合式求解器比分别式求解器更有优势4。Non-IterativeTimeAdvan的计算结果,因此,QUICK格式常用于六面体(或二维问题中的四边形)网格。对于其他Non-IterativeTimeAdv雷诺数的自然或混合对流流淌,应当对温度和密度(所用的欠松弛因子小于1.0)进行欠松

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