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文档简介
多相流模型多相流模型一.多相流概念与分类定义:两种或两种以上不同相的流体混合在一起的流动分类:1气-液或者液-液两2.气-固两相流3.液-固两相流4.三相流第二相主相一.多相流概念与分类定义:两种或两种以上不同相的流体混合在一二.问题设置和基本流程二.问题设置和基本流程1.求解器的设置步骤:Define->Models->solve..设置:1PressureBase---基于压力求解器2.隐形格式----Implicit3.非定常流动--Unsteady1.求解器的设置步骤:Define->Models->2.多相流模型步骤:Define->Models->Multiphase...设置:混合模型---Mixture原因:VOF模型适合于分层的或自由表面流,mixture和Eulerian模型适合于流动中有相混合或分离,或者分散相的volumefraction超过10%的情形。(流动中分散相的volume
fraction小于或等于10%时可使用离散相模型)两相之间没有滑移速度,因为这个过程是两相流是静止不动的,物体一定速度冲入两相中。2.多相流模型步骤:Define->Models->3.湍流模型步骤:Define->Models->Viscous设置:K-ε模型原因:Spalart-Allmaras机翼上的超音速、跨音速流动,边界层流动等k-ε模型应用广泛用于可压缩,浮力,燃烧等。多相流动动量方程中所模拟的项数是非常大的,这使得多相流模拟中的紊流模型非常复杂。这一模型可以满足。k-ω模型对于有压力梯度的大范围边界层流动航天和涡轮机械领域3.湍流模型步骤:Define->Models->Vi4.定义材料
4.定义材料5.定义第二相步骤:define->phase...设置:1.主相--air2.第二相--water_liquid5.定义第二相步骤:define->phase...6.边界条件设置与第二相体积分数设定步骤:Define->BoundaryConditions...
入口边界:pressure_inlet---压力入口
压力计算:出口边界:pressure-outlet压力出口6.边界条件设置与第二相体积分数设定步骤:Define->6.边界条件设置与第二相体积分数设定6.边界条件设置与第二相体积分数设定6.边界条件设置与第二相体积分数设定第二相体检分数的设定在边界条件界面中,选择第二相设定窗口,可任意设定空气或水的体积分数6.边界条件设置与第二相体积分数设定第二相体检分数的设定在边7.解算器设置步骤:solve->control->soultion设置:discretion中体积分数--QUICK格式。QUICK体积分数解算器格式,是专门用于多相流计算的格式,适合大体积分数变化的流场计算。其他解算器为保证计算精确,设为二阶迎风格式7.解算器设置步骤:solve->control->soul8.初始化设置在初始化时,Y轴向速度为863m/s,这个速度值是流场在刚开始计算时的冲击速度,随着计算的深入,流场冲击速度会逐渐增大,最后达到预设的1700m/s。8.初始化设置在初始化时,Y轴向速度为863m/s,这个速度9.putch设置初始化补充,此项设置为补充两相流的初始化,不经过此项补充在计算时会默认为单项。水的体积分数9.putch设置初始化补充,此项设置为补充两相流的初始化,三.结果分析因为网格形状及其质量对两相流的计算收敛性影响非常大,所以在计算时,我们采用了两套网格进行计算即六面体网格和四面体网格,然后比较计算结果。在两相流计算过程中有主相和第二相的设置区别,为了考察两种设置的关系,我进行了水是第二相及空气是第二相的两种设定计算。三.结果分析因为网格形状及其质量对两相流的计算收敛性影响非常蓝色面为压力入口,红色面为压力出口,黄色面为对称面,黑色的地面和RVE框架为WALL四面体网格六面面体网格网格划分蓝色面为压力入口,红色面为压力出口,黄色面为对称面,黑色的地压力对比四面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相六面体网格空气为第二相四面体网格水为第二相压力对比四面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相六面体网速度对比四面体网格水为第二相四面体网格空气为第二相六面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相速度对比四面体网格水为第二相四面体网格空气为第二相六面体四面体-水为第二相-混合密度四面体-空气为第二相-混合密度四面体-水为第二相-空气密度四面体-水为第二相-水的密度四面体-空气为第二相-空气密度四面体-空气为第二相-水的密度四面体网格各相密度四面体-水为第二相-混合密度四面体-空气为第二相-混合密度四四面体-水为第二相-空气的体积分数四面体-水为第二相-水的体积分数四面体-空气为第二相-空气的体积分数四面体-空气为第二相-水的体积分数四面体网格各相体积分数四面体-水为第二相-空气的体积分数四面体-水为第二相-水的体六面体-水为第二相-混合密度六面体-空气第二相-混合密度六面体-水为第二相-空气密度六面体-水为第二相-水的密度六面体-空气第二相-水的密度六面体-空气第二相-空气密度六面体网格的各相密度六面体-水为第二相-混合密度六面体-空气第二相-混合密度六面六面体-水为第二相-空气的体积分数六面体-水为第二相-水的体积分数六面体-空气为第二相-空气的体积分数六面体-空气为第二相-空气的体积分数六面体网格的各相体积分数六面体-水为第二相-空气的体积分数六面体-水为第二相-水的体四面体-水是第二相-速度迹线
四面体-空气第二相-速度迹线六面体-水是第二相-速度迹线六面体-空气是第二相-速度迹线速度迹线四面体-水是第二相-速度迹线四面体-空气第二相-速度迹线六四面体-水为第二相-压力迹线四面体-空气为第二相-压力迹线六面体-水为第二相-压力迹线六面体-空气为第二相-压力迹线压力迹线四面体-水为第二相-压力迹线四面体-空气为第二相-压力迹线六质量守恒对比Inletoutletnet四面体网格水为第二相166770.31166770.340.03125四面体网格空气为第二相166770.63166770.78-0.15625六面体网格水为第二相166757.72166757.410.3125六面体网格空气为第二相166757.8166757.02-0.21875质量守恒对比Inletoutletnet四面体网格水为第二多相流模型多相流模型一.多相流概念与分类定义:两种或两种以上不同相的流体混合在一起的流动分类:1气-液或者液-液两2.气-固两相流3.液-固两相流4.三相流第二相主相一.多相流概念与分类定义:两种或两种以上不同相的流体混合在一二.问题设置和基本流程二.问题设置和基本流程1.求解器的设置步骤:Define->Models->solve..设置:1PressureBase---基于压力求解器2.隐形格式----Implicit3.非定常流动--Unsteady1.求解器的设置步骤:Define->Models->2.多相流模型步骤:Define->Models->Multiphase...设置:混合模型---Mixture原因:VOF模型适合于分层的或自由表面流,mixture和Eulerian模型适合于流动中有相混合或分离,或者分散相的volumefraction超过10%的情形。(流动中分散相的volume
fraction小于或等于10%时可使用离散相模型)两相之间没有滑移速度,因为这个过程是两相流是静止不动的,物体一定速度冲入两相中。2.多相流模型步骤:Define->Models->3.湍流模型步骤:Define->Models->Viscous设置:K-ε模型原因:Spalart-Allmaras机翼上的超音速、跨音速流动,边界层流动等k-ε模型应用广泛用于可压缩,浮力,燃烧等。多相流动动量方程中所模拟的项数是非常大的,这使得多相流模拟中的紊流模型非常复杂。这一模型可以满足。k-ω模型对于有压力梯度的大范围边界层流动航天和涡轮机械领域3.湍流模型步骤:Define->Models->Vi4.定义材料
4.定义材料5.定义第二相步骤:define->phase...设置:1.主相--air2.第二相--water_liquid5.定义第二相步骤:define->phase...6.边界条件设置与第二相体积分数设定步骤:Define->BoundaryConditions...
入口边界:pressure_inlet---压力入口
压力计算:出口边界:pressure-outlet压力出口6.边界条件设置与第二相体积分数设定步骤:Define->6.边界条件设置与第二相体积分数设定6.边界条件设置与第二相体积分数设定6.边界条件设置与第二相体积分数设定第二相体检分数的设定在边界条件界面中,选择第二相设定窗口,可任意设定空气或水的体积分数6.边界条件设置与第二相体积分数设定第二相体检分数的设定在边7.解算器设置步骤:solve->control->soultion设置:discretion中体积分数--QUICK格式。QUICK体积分数解算器格式,是专门用于多相流计算的格式,适合大体积分数变化的流场计算。其他解算器为保证计算精确,设为二阶迎风格式7.解算器设置步骤:solve->control->soul8.初始化设置在初始化时,Y轴向速度为863m/s,这个速度值是流场在刚开始计算时的冲击速度,随着计算的深入,流场冲击速度会逐渐增大,最后达到预设的1700m/s。8.初始化设置在初始化时,Y轴向速度为863m/s,这个速度9.putch设置初始化补充,此项设置为补充两相流的初始化,不经过此项补充在计算时会默认为单项。水的体积分数9.putch设置初始化补充,此项设置为补充两相流的初始化,三.结果分析因为网格形状及其质量对两相流的计算收敛性影响非常大,所以在计算时,我们采用了两套网格进行计算即六面体网格和四面体网格,然后比较计算结果。在两相流计算过程中有主相和第二相的设置区别,为了考察两种设置的关系,我进行了水是第二相及空气是第二相的两种设定计算。三.结果分析因为网格形状及其质量对两相流的计算收敛性影响非常蓝色面为压力入口,红色面为压力出口,黄色面为对称面,黑色的地面和RVE框架为WALL四面体网格六面面体网格网格划分蓝色面为压力入口,红色面为压力出口,黄色面为对称面,黑色的地压力对比四面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相六面体网格空气为第二相四面体网格水为第二相压力对比四面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相六面体网速度对比四面体网格水为第二相四面体网格空气为第二相六面体网格空气为第二相六面体网格水为第二相速度对比四面体网格水为第二相四面体网格空气为第二相六面体四面体-水为第二相-混合密度四面体-空气为第二相-混合密度四面体-水为第二相-空气密度四面体-水为第二相-水的密度四面体-空气为第二相-空气密度四面体-空气为第二相-水的密度四面体网格各相密度四面体-水为第二相-混合密度四面体-空气为第二相-混合密度四四面体-水为第二相-空气的体积分数四面体-水为第二相-水的体积分数四面体-空气为第二相-空气的体积分数四面体-空气为第二相-水的体积分数四面体网格各相体积分数四面体-水为第二相-空气的体积分数四面体-水为第二相-水的体六面体-水为第二相-混合密度六面体-空气第二相-混合密度六面体-水为第二相-空气密度六面体-水为第二相-水的密度六面体-空气第二相-水的密度六面体-空气第二相-空气密度六面体网格的各相密度
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