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1、最新第10章湍流模型合集第十章湍流模型本章主要介绍Fluent所使用的各种湍流模型及使用方法。各小节的详细内容是:101简介102选择湍流模型103Spalart-Allmaras模型104标准、RNG和k-e相关模型105标准和SSTk-模型106雷诺兹压力模型107大型艾迪仿真模型108边界层湍流的近壁处理109湍流仿真模型的网格划分1010湍流模型的问题提出1011湍流模型问题的解决方法1012湍流模型的后处理101简介湍流出如今速度变动的地方。这种波动使得流体介质之间互相交换动量、能量和浓度变化,而且引起了数量的波动。由于这种波动是小尺度且是高频率的,所以在实际工程计算中直接模拟的话对
2、计算机的要求会很高。实际上瞬时控制方程可能在时间上、空间上是均匀的,或者能够人为的改变尺度,这样修改后的方程消耗较少的计算机。但是,修改后的方程可能包含有我们所不知的变量,湍流模型需要用已知变量来确定这些变量。FLUENT提供了下面湍流模型:Spalart-Allmaras模型k-e模型标准k-e模型Renormalization-group(RNG)k-e模型带旋流修正k-e模型k-模型标准k-模型压力修正k-模型雷诺兹压力模型大漩涡模拟模型102选择一个湍流模型不幸的是没有一个湍流模型对于所有的问题是通用的。选择模型时主要依靠下面几点:流体能否可压、建立特殊的可行的问题、精度的要求、计算机
3、的能力、时间的限制。为了选择最好的模型,你需要了解不同条件的适用范围和限制这一章的目的是给出在FLUENT中湍流模型的总的情况。我们将讨论单个模型对cpu和内存的要求。同时陈述一下一种模型对那些特定问题最适用,给出一般的指导方针以便对于你需要的给出湍流模型。1021雷诺平均逼近vsLES在复杂形体的高雷诺数湍流中要求得准确的N-S方程的有关时间的解在最近内不太可能实现。两种可选择的方法用于把N-S方程不直接用于小尺度的模拟:雷诺平均和过滤。两种方法都介绍了控制方程的附加条件,这些条件用于使模型封闭封闭意味着有足够的方程来解所有的未知数。对于所有尺度的湍流模型,雷诺平均N-S方程只是传输平均的数
4、量。找到一种可行的平均流动变量能够大大的减少计算机的工作量。假如平均流动是稳态的,那么控制方程就不必包含时间分量,并且稳态状态解决方法会愈加有效。甚至在暂态经过中计算也是有利的,由于时间步长在平均流动中取决于全局的非稳态。雷诺平均逼近主要用于实际工程计算中,还有使用的模型比方Spalart-Allmaras,k-e系列,k-系列和RSM。LES提供了一种方式,让依靠时间尺度模拟的大边界计算问题能够利用一系列的过滤方程。对于解确切的N-S方程,过滤是一种必要的方法,用于改变比过滤法尺度小的边界,通常用于网格大小。和雷诺平均一样,过滤法参加了未知的变量,必须模拟出来以便方程能够封闭。必须强调的是L
5、ES应用于工业的流产模拟还处于起步阶段。回首最近的出版物,典型的方法已经用于简单的几何形体。这主要是由于解决含有能量的湍流漩涡需要大量的计算机资源。很多成功的LES模型已经用于高度空间的离散化,而且花了很多精神来解决尺度比惯性附属区域大的方面。在中间流中用LES降低精度的方法没有很多的资料。另外,用LES解决平板问题还需要进一步的证明。作为一个一般性的介绍,在这里推荐一般的湍流模型用雷诺平均对于实际的计算是特别有用的。在10.7中将会具体介绍的LES逼近,对你特别有用,假如你的计算机能力很强大或者有意更新你的计算机的话。这一章余下的部分将会介绍选择雷诺平均逼近模型。1022雷诺平均在雷诺平均中
6、,在瞬态N-S方程中要求的变量已经分解位时均常量和变量。以速度为例:)12.10(-+=iiiuuu这里iu和iu时时均速度和波动分量。类似的,像压力和其它的标量)22.10(-+=iii这里表示一个标量如压力,动能,或粒子浓度。用这种形式的表达式把流动的变量放入连续性方程和动量方程并且取一段一段时间的平均,这样能够写成一下的形式:方程10.2-3和10.2-4称为雷诺平均N-S方程。它和瞬态雷诺方程又一样的形式,速度和其它的变量表示成为了其时均形式。由于湍流造成的附加的条件如今表现出来了。这些雷诺压力,必须被模拟出来以便使方程10.2-4封闭。对于变密度的流体,方程10.2-3和10.2-4
7、以为是Favre平均N-S方程,速度表示为了平均值。这样,方程10.2-3和10.2-4能够应用于变密度的流体。1023Boussinesq逼近VS雷诺压力转化模型对于湍流模型,雷诺平均逼近要求在方程10.2-4的雷诺压力能够被准确的模拟。一般的方法利用Boussinesq假设把雷诺压力和平均速度梯度联络起来:Boussinesq假设使用在Spalart-Allmaras模型、k-e模型和k-模型中。这种逼近方法好处是对计算机的要求不高。在Spalart-Allmaras模型中只要一个额外的方程要解。k-e模型和k-模型中又两个方程要解。Boussinesq假设的缺乏之处是假设ut是个等方性标
8、量,这是不严格的。可选的逼近,在RSM中,是用来解决在方程中的雷诺压力张量。另外要加一个方程。这就意味着在二维流场中要加五个方程,而在三维方程中要加七个方程。在很多情况下基于Boussinesq假设的模型很好用,而且计算量并不是很大。但是RSM模型对于对层流有主要影响的各向异性湍流的状况特别适用。1024TheSpalart-Allmaras模型对于解决动力漩涡粘性,Spalart-Allmaras模型是相对简单的方程。它包含了一组新的方程,在这些方程里不必要去计算和剪应力层厚度相关的长度尺度。Spalart-Allmaras模型是设计用于航空领域的,主要是墙壁束缚流动,而且已经显示出和好的效
9、果。在透平机械中的应用也愈加广泛。在原始形式中Spalart-Allmaras模型对于低雷诺数模型是特别有效的,要求边界层中粘性影响的区域被适当的解决。在FLUENT中,Spalart-Allmaras模型用在网格划分的不是很好时。这将是最好的选择,当准确的计算在湍流中并不是特别需要时。再有,在模型中近壁的变量梯度比在k-e模型和k-模型中的要小的多。这也许能够使模型对于数值的误差变得不敏感。想知道数值误差的详细情况请看5.1.2。需要注意的是Spalart-Allmaras模型是一种新出现的模型,如今不能断定它适用于所有的复杂的工程流体。例如,不能依靠它去预测均匀衰退,各向同性湍流。还有要注
10、意的是,单方程的模型经常由于对长度的不敏感而遭到批评,例如当流动墙壁束缚变为自由剪切流。1025标准k-e模型最简单的完好湍流模型是两个方程的模型,要解两个变量,速度和长度尺度。在FLUENT中,标准k-e模型自从被LaunderandSpalding提出之后,就变成工程流场计算中主要的工具了。适用范围广、经济、合理的精度,这就是为什么它在工业流场和热交换模拟中有如此广泛的应用了。它是个半经历的公式,是从实验现象中总结出来的。由于人们已经知道了k-e模型适用的范围,因而人们对它加以改造,出现了RNGk-e模型和带旋流修正k-e模型1026RNGk-e模型RNGk-e模型来源于严格的统计技术。它和标准k-e模型很类似,但是有下面改良:RNG模型在e方程中加了一个条件,有效的改善了精度。考虑到了湍流漩涡,提高了在这方面的精度。