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时间:2019-08-03
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1、fluent技术基础与应用实例4.2.2fluent数值模拟步骤简介主要步骤:1、根据实际问题选择2D或3Dfluent求解器从而进行数值模拟。2、导入网格(File→Read→Case,然后选择有gambit导出的.msh文件)3、检查网格(Grid→Check)。如果网格最小体积为负值,就要重新进行网格划分。4、选择计算模型。5、确定流体物理性质(Define→Material)。6、定义操作环境(Define→operatingcondition在本文档中,所有的箭头符号一律用减号表示,待到文档编辑完成再进行统一的替换。故先在此声明)7、制定边界条件(Define
2、→BoundaryConditions)8、求解方法的设置及其控制。9、流场初始化(Solve→Initialize)10、迭代求解(Solve→Iterate)11、检查结果。12、保存结果,后处理等。具体操作步骤:1、fluent2d或3d求解器的选择。2、网格的相关操作(1)、读入网格文件(2)、检查网格文件文件读入后,一定要对网格进行检查。上述的操作可以得到网格信息,从中看出几何区域的大小。另外从minimumvolume可以知道最小网格的体积,若是它的值大于零,网格可以用于计算,否则就要重新划分网格。(3)、设置计算区域在gambit中画出的图形是没有单位的,
3、它是一个纯数量的模型。故在进行实际计算的时候,要根据实际将模型放大或缩小。方法是改变fluent总求解器的单位。(4)、显示网格。Display→Grid3、选择计算模型(1)、基本求解器的定义Define→Models→SolverFluent中提供了三种求解方法:·非耦合求解segregated·耦合隐式求解coupledimplicit·耦合显示求解coupledexplicit非耦合求解方法主要用于不可压缩流体或者压缩性不强的流体。耦合求解方法用在高速可压缩流体fluent默认设置是非耦合求解方法,但对于高速可压缩流动,有强的体积力(浮力或离心力)的流动,求解问
4、题时网格要比较密集,建议采用耦合隐式求解方法。耦合能量和动量方程,可以较快的得到收敛值。耦合隐式求解的短板:运行所需要的内存比较大。若果必须要耦合求解而机器内存不够用,可以考虑采用耦合显示求解方法。盖求解方法也耦合了动量,能量和组分方程,但是内存却比隐式求解方法要小由此可见,显示方法是非耦合方法和耦合隐式方法的折中体现。。需要指出的是,非耦合求解器的一些模型在耦合求解器里并不一定都有。耦合求解器里没有的模型包括:多相流模型、混合分数/PDF燃烧模型、预混燃烧模型。污染物生成模型、相变模型、Rosseland辐射模型、确定质量流率的周期性流动模型和周期性换热模型。%%%有
5、点重复,但是可以看看加深理解Fluent提供三种不同的求解方法;分离解、隐式耦合解、显示耦合解。分理解和耦合解的主要区别在于:连续方程、动量方程、能量方程和组分方程解的步骤不同。分离解按照顺序解,耦合解是同时解。两种解法都是最后解附加的标量方程。隐式解和显示解的区别在于线性耦合方程的方式不同。Fluent默认使用分离求解器,但是对于高速可压流动,强体积力导致的强烈耦合流动(流体流动耦合流体换热耦合流体的混合,三者相互耦合的过程—文档整理者注)(浮力或者旋转力),或者在非常精细的网格上的流动,需要考虑隐式解。这一解法耦合了流动和能量方程,收敛很快。%%%(2)、其他求解器
6、的选择在实际问题中,除了要计算流场,有时还要计算温度场或者浓度场等,因此还需要其他的模型。主要的模型有:Multiphase(多相流动)viscous(层流或湍流)energy(是否考虑传热)species(反应及其传热相关)(3)操作环境的设置Define→operation→condition该项设置所考虑的主要内容为外部环境对内部反应的影响4、定义流体的物理性质5、设置边界条件Define→boundarycondition(1)、设置流体区域(fluid)的边界条件在zong列表中选择fluid,即流体所在的区域,然后单击set,可以看到关于fluid区域连接条
7、件设置的对话框,其中materialname温恩框中显示的是fluid区域中的物质,从fluent数据库中复制出来物质的明智都会在这里显示出来,只要选择即可。(2)其他边界条件的设置例如壁面、进出口之类额边界条件。6、求解方法的设置及其控制。下面介绍连续性方程以动量方程的具体求解形式。(1)、求解参数的设置Solve→controls→solution打开求解器控制的对话框,其中equation项下面是当前问题的控制方程;pressure—velocitycoupling对应的是压力速度耦合求解方式;discretization对应的是p
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