在该界面中,不仅需要设置操作压力,大多数情况下还需要设置操作温度和操作密度。
1.重力
实际上,您需要设置重力。 勾选时需要设置重力加速度的大小和方向。 其实这个设置很简单,需要简单的解释一下。
首先,什么时候流体流动需要重力? ?
当为流体流动启用能量多项式时,流体的密度随温度变化。 这时,密度的变化会导致流动。 这个过程就是自然对流的过程。 也就是说水的密度多少度最大,如果你的流动对自然对流的影响比较大,一定要勾选 。
如何判断自然对流的影响? ?
可用格拉绍夫数Gr的平方与雷诺数Re的比值表示。 当比值接近1或小于1时,需要考虑自然对流的影响,需要校核重力; 如果比值小,说明自然对流效果很轻,可以不勾选重力
其中是体积变化系数β,对于理想二氧化碳等于绝对湿度的倒数,g为重力加速度,L为特征标度,ΔT为温差,分母为运动粘度
2.工作温度
仅在开启 并勾选 时出现,与
所谓模型,其实就是对密度的一种近似假设。 对于流体,流体密度通常是温度的函数。 对于三大守恒多项式,如果将密度作为体温的函数代入方程,收敛性差,收敛速度慢。
模型感觉,除了动量多项式中的压力项,其他多项式都使用密度作为常数解,会大大促进收敛。 那么压力项中的密度是如何变化的呢? ?通过以下等式
其中,ρ0为流体密度(常数),T0为工作体温,β体积变化系数等于理想二氧化碳绝对湿度的倒数。 ρ 和 T 是变化的密度和湿度。
该模型的使用存在局限性,当实际密度变化较小时水的密度多少度最大,这些近似值是准确的。 定量的,只要满足下面的公式,就可以使用模型
笔记:
A。 式中,ρ0为流体密度(常数),不; 式中T0为工作温度
b. 如果要使用该模型,还需要在材料属性界面中将流体密度设置为0。
这里设置的密度很重要,就是上式中的ρ0,和上式中的β
C。 虽然没有选择密度,但也可以设置,但是没有意义,不会用到这里的值
3.工作密度-
它只会在检查重力时显示
如果密度设置为 ,则不会使用此处的设置。
如果密度没有设置为,那么这里的设置才有意义。此时动量多项式中的体积力为
这里是 ρ0。 这里之所以有这样的操作密度,主要是考虑收敛性。 设置这个值会增加收敛。
笔记:
A。 对于VOF模型,为了提高估计精度,需要设置为密度较低的相的密度。
b. 如果任何相是可压缩的,即流体密度设置为理想或真实,则需要设置为0
64. 工作温度和工作密度设置可用格拉霍夫数 Gr 与雷诺数 Re 的平方之比表示。 当比值接近1或小于1时,必须考虑自然对流的影响,必须校核重力; 如果 比值很小,说明自然对流作用很轻,可以不考虑重力
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