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文檔簡介
1、輻射和對流模型Fluent參數(shù)設(shè)置1.讀入 *.mesh 文件,并對網(wǎng)格文件進(jìn)行進(jìn)行檢查,Gridcheek,主要看最小體積和最小面積不能為負(fù),之后進(jìn)行刻度轉(zhuǎn)換,Gridscale,在Gmbit 里面建模默認(rèn)尺寸為米,與實際尺寸之間要進(jìn)行轉(zhuǎn)化,如下圖: 2.選擇求解器,DefineModelssover根據(jù)情況選擇,如上圖:接著選擇輻射模型,DefineModelsRadiation,如下圖,當(dāng)Radiation Model面板上點擊ok時,會出現(xiàn)一個信息提示框,告訴你新的材料物性被添加了,你將在后面設(shè)置物性參數(shù),因此現(xiàn)在只需單擊ok確認(rèn)這個信息即可,如下圖:注意:當(dāng)你激活輻射模型后,F(xiàn)lue
2、nt會自動打開能量求解器,如下圖: 不用再DefineModelsEnergy3.設(shè)置流體粘性,由于模型中空氣流速比較大,設(shè)成雙方程模型:如下圖:4.設(shè)置操作條件,此模型此有流體,屬有重力情況,DefineOperating Conditions,選中Gravity.Y方向加速度設(shè)置為-9.8 ,擊OK確定。設(shè)置工作溫度,在后面要激活的Boussinesq model要用到,(Boussinesq model:只考慮溫度變化而忽略壓強(qiáng)變化引起的密度變化叫做Boussinesq假設(shè))5. 定義材料并設(shè)置其物理屬性DefineMaterial先定義空氣物性,要定義成有浮力的,取Boussinesq
3、選項。 Density=1.165,Thermal Conductivity=0.0267,Material Type:fluid;Thermal Expansion Coefficient =0.0033。通過滾動條使先前面板中不可見的物性顯示出來。在Scattering Coefficient 和Scattering Phase Function 中保持默認(rèn)值,在要解決的問題中不涉及到散射問題;設(shè)定熱擴(kuò)散系數(shù)(用boussinesq 模型時)為1e-5K -1。單擊Change/Create,關(guān)閉Materials 面板。6.設(shè)置邊界條件Define Boundary Conditions
4、對于絕熱墻,保持默認(rèn)設(shè)置熱邊界條件。(heat flux=0)注意:Rosseland model(一種輻射模型) 模型不需要設(shè)定墻的發(fā)射率,對于其它輻射模型,就需要設(shè)定墻的發(fā)射率。7. Rosseland model模型求解器設(shè)置 Solve Controls Solution.在Equations 和 Under-Relaxation Factors.下,保持默認(rèn)值。在Discretization 下, Pressure 選擇PRESTO!,Momentum andEnergy 選Second Order Upwind流場初始化,SolveInitializeInitialize, 根據(jù)情
5、況設(shè)置壓力和速度計算時,設(shè)置顯示殘差曲線,SolveMonitorsResidual注意:Rosseland model 不能解決額外的輻射傳熱方程,因此顯示不出殘差曲線來,但可以解決能量方程中的導(dǎo)熱系數(shù),當(dāng)使用the P-1 and DO 模型時,就可以解決輻射輸運方程,能顯示出輻射殘差曲線。8.保存Case & Date文件,下次打開時可以直接計算,F(xiàn)ilewriteCase & Date最后,進(jìn)行迭代計算,SolveIterate9.Rosseland模型后處理DisplayVectors和DisplayCounters計算總的熱流量ReportFluxes 創(chuàng)建切面,Surface Iso-Surface,在Surface of Constant 下拉
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