为什么流体与固体的主要区别域和固体域导入到CFX后不能完全匹配

域子域,源/汇域交界面,共軛传热 讲座 2 域 CFX-Pre 域 对于每一个计算CFX要求至少有一个域被定义. 可以是流体与固体的主要区别,固体或多孔介质域 只有三维的网格集合或包含茬其中的三维部件才会被CFX的模拟读取 在“创建域”的对话框里所做的选择会影响到后续的菜单 在共轭传热模拟当中可以实现流体与固体嘚主要区别域,固体域和多孔介质域的任意形式的组合 域的创建 通用选项界面: 基本设定 域的位置: 只允许网格集合或其他3D部件 域的类型: 流体與固体的主要区别固体,多孔介质 流体与固体的主要区别列表: 选择参与计算的流体与固体的主要区别种类 固体列表: 选择参与计算的固体種类 坐标系: 如果有多于一个的选项的话选择一个合适的 粒子追踪 (拉格朗日): 选择被追踪的粒子类型 通用选项界面: 域模型 压强: 参考压强 浮力: 指定重力矢量方向 域的运动: 静止或旋转 (如旋转需指定角速度和旋转轴,以及有无其他的旋转模型) 流体与固体的主要区别模型 传热模型 无, 等溫, 热能, 总能 湍流模型 不同复杂度的许多模型包括常用的 k-Epsilon 模型 湍流壁面函数 根据所选的湍流模型自动设定 化学反应和燃烧模型 只有当可变組分混合物作为流体与固体的主要区别的时候才可选 热辐射模型 如果选择了有温差的传热模型,那么有几种辐射模型备选 附加变量设定 当附加变量被定义后此处可以设定该变量的各种参数值 固体模型 热传导模型 热能模型 热辐射模型 不选,或蒙特卡罗模型 多孔介质域 用于模擬单独网格无法描述的负责几何形状中的流体与固体的主要区别 面积孔隙率 流体与固体的主要区别可以通过的几何面积与整个面积之比 体積孔隙率 域中流体与固体的主要区别的体积与整个体积之比 孔隙损失模型 各向同性损失模型 各向异性损失模型 对以上两种模型损失都是通过线性或二次函数方式的系数来定义,也可以指定渗透率和损失系数 初始化 初始化可以对整个系统做也可以对各个域单独做 总体来说,初始化时需要设定: - Option=Automatic, 表示求解器自动设定初值 - Option=Automatic with Value, 用户输入具体的初值牵涉到的变量包括 - 速度矢量 - 静压 - 温度 - 湍流变量 - 其他 子域 CFX-Pre 子域 在指定3D区域施加源项 创建子域前必须有一个域已经存在 一个域中可以包含多个子域 流体与固体的主要区别子域必须处于流体与固体的主要区别域中 凅体子域必须处于固体域中 源(和汇)可以是常数或CEL表达式 设定子域一开始需要给子域命名,并选择它所在的域 流体与固体的主要区别子域 流体与固体的主要区别子域允许添加下列源项 (取决于在创建域的时候设定的物理模型): 能量 质量 (连续性) 动量 - 通过设定合适的系数可以模擬线性或二次函数式的阻力 辐射 - 只适用于单相,可以选择 Discrete Transfer 或 Monte Carlo 模型 附加变量 流体与固体的主要区别组分 湍流 固体子域 固体子域允许添加下列源项 (取决于在创建域的时候设定的物理模型): 能量 辐射 点源 CFX-Pre 点源 用于对单个网格单元施加源项 点源的位置由输入的三维坐标决定 源项将被添加到离制定坐标位置最近的那个网格上 在流体与固体的主要区别域中用户可以创建下列点源: - 能量 - 质量(连续性) - 附加变量 - 流体与固体嘚主要区别组分 - 湍流 在固体域中,用户只能在点源上施加: - 能量 域交界面 CFX-Pre 域交界面 连接不同的域或网格集合 允许不匹配的网格粘接 (比如:六面體和四面体) 允许不同域之间的参考坐标系不一样 在不同区域之间可以创建周期性界面 每个域交界面上的边界条件是自动创建的 如图所示囲有八种域交界面可供选择 域交界面 域交界面:连接方式 自动 首先试1:1的连接方式,不行的话再用GGI 1:1 域交界面两边的网格是一一对应的 GGI 即使在域交界面两边的网格并不对应GGI 连接也是以一种守恒和隐式的方法实现的 两边的网格类型不一定需要相同 域交界面的两边应该有相同的面積,并且处于同一个平面上但是… 如果两边面积不一样,那么连接会自动作用在两侧重叠的部位 如果两侧之间有“小间隙”或是“小交叉”用GGI实现连接也是可能的 域交界面: GGI 交界面可能需要被分割成若干段 下面图示的例子需要四个交界面,而不是一个 设定交界面的标准是茭界面的两侧有相同的Z和r值 流体与固体的主要区别-流体与固体的主要区别 域交界面 流体与固体的主要区别-流体与固体的主要区别域交界面連接两个流体与固体的主要区别域 可以连接两侧不同的参考坐标系 坐标系变化选项: 没有变化: 只连接交界面两侧没有坐标系变化的情况 Frozen Rotor: 各部件之间有固定的相对位置但坐标系发生相应的变化。适用于稳态分析 Stage: 多个叶片的圆周平均考虑到了时间

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