fluent 的一些使用说明

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1、Fluent的一些使用说明2008-04-2915:14题记:FLUENT-manual中解算方法的一些说明,摘录翻译了其中比较重要的细节,希望对初学FLUENT的朋友在选择设置上提供一些帮助,不致走过多的弯路。离散1、QUICK格式仅仅应用在结构化网格上,具有比second-orderupwind更高的精度,当然,FLUENT也允许在非结构网格或者混合网格模型中使用QUICK格式,在这种情况下,非结构网格单元仍然使用second-orderupwind格式计算。2、MUSCL格式可以应用在任何网格和复杂的3维流计

2、算,相比second-orderupwind,third-orderMUSCL可以通过减少数值耗散而提高空间精度,并且对所有的传输方程都适用。third-orderMUSCL目前在FLUENT中没有流态限制,可以计算诸如冲击波类的非连续流场。3、有界中心差分格式boundedcentraldifferencing是LES默认的对流格式,当选择LES后,所有传输方程自动转换为boundedcentraldifferencing。4、lowdiffusiondiscretization只能用在亚音速流计算,并且只适用于

3、implicit-time,对高Mach流,或者在explicittime公式下运行LES,必须使用second-orderupwind。5、改进的HRIC格式相比QUICK与secondorder为VOF计算提供了更高的精度,相比Geo-Reconstruct格式减少更多的计算花费。6、explicittimestepping的计算要求苛刻,主要用在捕捉波的瞬态行为,相比implicittimestepping精度更高,花费更少。但是下列情况不能使用explicittimestepping:(1)分离计算或者耦合

4、隐式计算。explicittimestepping只能用于耦合显式计算。(2)不可压缩流计算。Explicittimestepping不能用于计算时间精度不可压缩流(如除了理想气体的气体定律)。不可压缩流计算必须在每个时间步迭代至收敛。(3)收敛加速。FASmultigrid与residualsmoothing在explicittimestepping条件下破坏时间精度。7、node-based平均格式比默认的cell-based格式在非结构网格特别是三角形和四面体网格的计算上更精确。分离解算器1、当standar

5、dpressure插值格式无效的时候,可以考虑:(1)linear格式,相邻单元的压力平均作为计算面压力。(2)second-order格式,通过2阶精度对流项重构面压力改进standard与linear格式,但是如果网格质量很差的话,计算会有问题。并且,second-order不适合于多孔介质引起的非连续压力梯度流以及VOF与mixture多相流计算。(3)body-force-weighted通过假设压力和体积力之间差异的标准梯度是常数来计算面压力。如果体积力在动量方程中优先知道的话,如浮力,轴对称旋转流计算,

6、可以获得较好的效果。2、当模型中包含多孔介质,body-force-weighted格式只计算无孔面,并且考虑外体积力(gravity,swirl,Coriolis)以及由于密度的迅速改变而导致的压力梯度(naturalconvection,VOF)的非连续性。所有内部和外部的多孔面按照特定的格式处理,保证法向速度通过单元面的连续性而不管阻力是否连续。3、PRESTO!适用于所有类型的网格,但是对三角形和四面体网格,并不能提供比其他算法更高的精度。4、second-orderupwind与QUICK格式不适用于可压

7、缩多相流中密度的定义。first-orderupwind用于可压缩相的计算,算术平均法用于不可压缩相的计算。由于计算稳定性的原因,推荐在计算可压缩流时,先使用first-order格式,然后转向高精度格式。5、PISO算法的目的是减少SIMPLE与SIMPLEC在求解压力修正方程过程中的反复计算,在每次迭代中需要占用更多的CPU时间,但是可以显著地的减少收敛所需要的迭代步数,特别是针对瞬时问题。选择解算模式1、segregatedsolver常规上用做不可压缩流和轻微可压缩流计算,coupledsolver最初用做

8、高速可压流的计算。当前这两种解算方式都适用于大范围的流体计算(从不可压到高度可压),但是coupledsolver在高速可压流计算中具备一定的优势。2、默认条件下,FLUENT使用segregatedsolver,但是高速可压流,具有强烈体积力(浮力,旋转力)的耦合流以及非常精细网格的流动,可以选择coupledimplicitsolver,计算中运动方程与

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