- ANSYS Fluent中文版流体计算工程案例详解(2022版)
- 孙立军编著
- 905字
- 2023-08-28 18:56:07
2.3.6 离散相模型设置
Fluent可以用离散相模型计算散布在流场中的粒子运动和轨迹,例如在油气混合汽中,空气是连续相,散布在空气中的细小油滴则是离散相。连续相的计算可以用求解流场控制方程的方式完成,而离散相的运动和轨迹则需要用离散相模型进行计算。
离散相模型实际上是连续相和离散相物质相互作用的模型。在涉及离散相模型的计算过程中,通常是先计算连续相流场,再用流场变量通过离散相模型计算离散相粒子受到的作用力,并确定其运动和轨迹。
离散相计算是在拉格朗日观点下进行的,即在计算过程中以单个粒子为对象进行计算,而不像连续相计算那样是在欧拉观点下,以空间点为对象进行计算。例如,在油气混合汽的计算中,作为连续相的空气,其计算结果是以空间点上的压强、温度、密度等变量分布为表现形式的,而作为离散相的油滴,却是以某个油滴的受力、速度、轨迹作为表现形式的。
在浏览树中双击“设置”→“模型”→“离散相”选项,弹出“离散相模型”对话框,如图2-45所示。
离散相模型可以计算的内容如下。
1)离散相轨迹计算,可以考虑的因素包括离散相惯性、气动阻力、重力,可以分析定常和非定常流动。
2)可以考虑湍流对离散相运动的干扰作用。
3)可以考虑离散相的加热和冷却。
4)可以考虑液态离散相粒子的蒸发和沸腾过程。
5)可以计算燃烧的离散相粒子运动,包括气化过程和煤粉燃烧过程。
6)既可以将连续相与离散相计算相互耦合,也可以分别计算。
![](https://epubservercos.yuewen.com/5629C6/27167024004695606/epubprivate/OEBPS/Images/50_01.jpg?sign=1739602861-Ztjz5oq2pFGY5V3EuCwj4I5WXKynBRjN-0-0953913ef7acb06169a2ab80423944d7)
图2-45 “离散相模型”对话框
7)可以考虑液滴的破裂和聚合过程。
可见,离散相模型可以计算的实际问题非常广泛。
单击“离散相模型”对话框中的“喷射源”按钮,弹出图2-46所示的“喷射源”对话框,可以进行喷射源的创建、删除、复制等操作。
单击“创建”按钮,弹出图2-47所示的“设置喷射源属性”对话框。在“粒子类型”下可以进行颗粒的类型设置,在“材料”下拉列表框中选择颗粒的材料特性,在“喷射源类型”下拉列表框中选择颗粒喷入的特性,例如从面、从特定的点喷入,在“点属性”选项卡中可以设置喷入速度、颗粒直径等参数。
![](https://epubservercos.yuewen.com/5629C6/27167024004695606/epubprivate/OEBPS/Images/50_02.jpg?sign=1739602861-oFo8FiCpTz4QHaDUWEjpuT49ezWhAHRJ-0-a819e85522b3bb6879f2b4dff82e1942)
图2-46 “喷射源”对话框
![](https://epubservercos.yuewen.com/5629C6/27167024004695606/epubprivate/OEBPS/Images/50_03.jpg?sign=1739602861-yyOZ4NLXajcebWOcFDEwNYfDmY52HLSv-0-b6e3eb68a27e5d31b7fe63180311bbc0)
图2-47 “设置喷射源属性”对话框
切换到“物理模型”选项卡,如图2-48所示,在“曳力准则”下拉列表框中可以进行受力模型设置。
![](https://epubservercos.yuewen.com/5629C6/27167024004695606/epubprivate/OEBPS/Images/51_01.jpg?sign=1739602861-89CgqteVP6uGXfZmELT2SbX8uiGkhTXs-0-f72b63b2eab843a468c1b9ed1799f5c1)
图2-48 “物理模型”选项卡