Fluent使用中的参数设定经验(不定时更新)

Fluent使⽤中的参数设定经验(不定时更新)在受壁⾯限制的流动中,因为壁⾯附件流场变量的梯度较⼤,所以壁⾯对湍流计算的影响很⼤,因此在壁⾯附件要进⾏特殊处理。⼀种办法是⽤半经验公式将⾃由流中的湍流与壁⾯附件的流动连接起来,这种⽅法被称为壁⾯函数法。另⼀种⽅法是通过在壁⾯附近加密⽹格,同时调整湍流模型以包含壁⾯附件低雷诺数流动的影响,这种⽅法称为近壁模型法。。
当在数据库中的物理属性不到我们所需要的物质的物理参数时,可以根据相关资料直接在图1-47的Name⽂本框中输⼊相应物质的名称,并
pnas在Properties对应的选项中填⼊已知参数值,添加⼀个新物质。
因为使⽤了湍流模型,所以还要求设置⼊⼝的湍流参数,从湍流参数的指定⽅式(Specification Method)下拉列表中选择湍流强度和⽔⼒直径。关于湍流⼊⼝参数的设置⼀般都是经验性质的,这个参数的设置⼀般影响⼀定范围内的流动参数分布。
Outflow其物理意义是充分发展,Under-Relaxation Factor选项表⽰所求解的控制⽅程和⼀些变量的松弛因⼦。中国药理学通报
c4烯烃⼀般来说,初始解对求解的影响⽐较⼤,所以给出的初始解要尽量接近真实解。⼀般是⽤进⼝的量对全场进⾏初始化。残差的值越⼩表⽰计算的精度要求越⾼。选择Residual,在Options下⾯的Print和Plot复选框都选中
湍流模型中的⼤涡模拟(LES)和离散涡模拟(DES)只能⽤于⾮定常流动的模拟。由流体粘性所带来的边界层是尾迹形成的原因
PISO: pressureimplicit split operator, SIMPLE系列算法计算过程⼤致分为两步:预估步和校正步,显式修正步。SIMPLE和SIMPLEC算法常被⽤于定常流动的计算,PISO算法虽也可以⽤来计算定常流动,但更常⽤于计算⾮定常流动以及⽹格偏斜较为严重的情况。
密度基求解⽅法是针对可压缩流动⽽设计的,
麻绳男
虽然Density Based求解器更适合求解可压缩流动问题,但是Pressure Based耦合求解器也很适合求解带有激波的⾼速空⽓动⼒问题,在GradientOption下的Green-Gauss Node Based,基于节点的⾼斯克林函数求梯度的⽅法⽐基于控制体中⼼的精度要⾼,特别适合分结构化⽹格,可以更为精确地计算升阻⼒
Density选择ideal-gas,在Viscosity右侧选择sutherland,选择三系数⽅法,⽤Sutherland定律求粘性⾮常适合可压缩流动。在Specification Method右侧下拉框中选择Turbulent ViscosityRatio为10的默认设置,对于外部绕流,粘度⽐通常为1~10之间。
辽宁省劳动合同规定对⾼阶差分格式推荐较低的松弛因⼦,在explicit relaxation factors下的Momentum和Pressure为0.5.
应用系统集成
执⾏Full Multigrid(FMG)初始化,FMG初始化可以使初场更为合理,容易在较⼤的库郎数下启动,可以在较⼩的迭代次数内获得收敛
在设置阻⼒、升⼒收敛曲线监视器之前先进⾏少量次数的迭代求解,可以壁⾯监视器初始阶段过⼤的振荡变化,缩⼩了纵坐标⽅向的数值范围,更容易判断收敛情况。
设置翼型阻⼒系数监视器,plot前⾯打勾是为了动态显式阻⼒系数的变化,write前⾯打勾表⽰阻⼒系数随迭代过程变化的情况被写⼊⼀个⽂件,
设置⽤于计算升⼒系数、阻⼒系数和⼒矩系数的参考值,这⾥参考值是⽤于对作⽤于翼上的⼒进⾏⽆量纲化,得到的⽆量纲的⼒和⼒矩系数分别为升⼒、阻⼒、⼒矩系数。阻⼒和升⼒系数的定义⼀般为阻⼒、升⼒与来流动压的⽐值,具体的表达式为:

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