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1、辐射和对流模型 Fluent 参数设置 1.读入*.mesh 文件,并对网格文件进行进行检查,Gridcheek,主要看最小体积和最小面积不能为负,之后进行刻度转换,Gridscale,在 Gmbit 里面建模默认尺寸为米,与实际尺寸之间要进行转化,如下图:2.选择求解器,DefineModelssover根据情况选择,如上图:接着选择辐射模型,DefineModelsRadiation,如下图,当 Radiation Model 面板上 点击 ok 时,会出现一个信息提示框,告诉你新的材料物性被添加了,你将在后面设置物性参数,因此现在只需单击ok 确认这个信息即可,如下图:注意:当你激活辐射
2、模型后,Fluent会自动打开能量求解器,如下图:不用再 DefineModelsEnergy 3.设置流体粘性,由于模型中空气流速比较大,设成双方程模型:如下图:4.设置操作条件,此模型此有流体,属有重力情况,DefineOperating Conditions,选中 方向加速度设置为 2/sm,击 OK 确定。设置工作温度,在后面要激活的 Boussinesq model 要用到,(Boussinesq model:只考虑温度变化而忽略压强变化引起的密度变化叫做 Boussinesq 假设)5.定义材料并设置其物理属性 DefineMaterial 先定义空气物性,要定义成有浮力的,取 B
3、oussinesq 选项。Density=3/mkg,kkgjCp/1005 Thermal Conductivity=kmw/,Material Type:fluid;Thermal Expansion Coefficient=k/1。通过滚动条使先前面板中不可见的物性显示出来。在 Scattering Coefficient 和 Scattering Phase Function 中保持默认值,在要解决的问题中不涉及到散射问题;设定热扩散系数(用 boussinesq 模型时)为 1e-5K-1。单击 Change/Create,关闭 Materials 面板。6.设置边界条件 Defin
4、e Boundary Conditions 对于绝热墙,保持默认设置热边界条件。(heat flux=0)注意:Rosseland model(一种辐射模型)模型不需要设定墙的发射率,对于其它辐射模型,就需要设定墙的发射率。7.Rosseland model 模型求解器设置 Solve Controls Solution.在 Equations 和 Under-Relaxation Factors.下,保持默认值。在 Discretization 下,Pressure 选择 PRESTO!,Momentum and Energy 选 Second Order Upwind 流场初始化,Solv
5、eInitializeInitialize,根据情况设置压力和速度 计算时,设置显示残差曲线,SolveMonitorsResidual 注意:Rosseland model 不能解决额外的辐射传热方程,因此显示不出残差曲线来,但可以解决能量方程中的导热系数,当使用 the P-1 and DO 模型时,就可以解决辐射输运方程,能显示出辐射残差曲线。8.保存 Case&Date 文件,下次打开时可以直接计算,FilewriteCase&Date 最后,进行迭代计算,SolveIterate 模型后处理 DisplayVectors和 DisplayCounters 计算总的热流量ReportFluxes 创建切面,Surface Iso-Surface,在 Surface of Constant 下拉列表中选Grid,在下面的列表中选 X-Coordinate,单击 Computer 看计算域的范围,在 Iso-Values 中设定值,根据冷渣机入口为位置创建切面。