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文檔簡介
1、壓力入口條件確定邊界流動參數的方式是這樣的:1 不可壓縮流動 (1)總壓和總溫是給定的; (2)靜壓由計算域內部單元值外插得到; (3)靜溫等于總溫; (4)入口面處的密度為常數,或者是溫度和/或組分質量分數的函數; (5)Bernoulli方程將總壓、靜壓與速度聯系起來,由此方程可計算得到速度大小,再由給定的流動方向矢量可以計算出速度分量。對于軸對稱旋轉流動,速度應包括旋轉速度分量。2 可壓縮流動 (1)總壓和總溫是給定的; (2)如果入口為亞音速流動,靜壓由計算域中緊鄰邊界的內部流體單元值外插得到;如果入口處的流動為超音速的,靜壓必須是給定的; (3)理想氣體等熵關系式將壓力入口邊界處的總
2、壓與靜壓、總溫與靜溫以及速度(馬赫數)聯系起來,可以計算入口面處的速度大小,進一步利用給定的流動方向矢量可求得入口處速度分量; (4)密度由理想氣體狀態方程確定。解釋Supersonic/Initial Gauge Pressure,它應該這么讀:Supersonic Gauge Pressure or Initial Gauge Pressure。如入口處流動是超音速的,則該項為前者,如樓上2(2)條所述,就是靜壓。如果入口處流動不是超音速的,則該項為后者,它的用處就是計算迭代初值時用(且可用可不用),別無它用。至于駐點壓力,指的是流體從無窮遠處等熵滯止于相對于流場運動的鈍體前駐點處時的壓力
3、,也就是(相對)總壓。駐點壓力是指總壓,總壓等于動壓加上靜壓。即里面的total pressure。這里的gauge pressure是指靜壓.而且total pressure和gauge pressure都是是相對于“operating condition”欄里設置的壓強的差值。動壓即。.壓力進口邊界條件詳解同其他的流動標量屬性一起,壓力進口邊界條件用于定義流動進口的動壓。可用于可壓縮和不可壓縮流體的計算。用于進口的流量或者流速不知道的時候。用于象浮力流動這樣的流動,或者為外部流動定義一個“自由”的邊界。1. 輸入l 總壓(滯止壓強)l 總溫度(指指溫度)l 流動方向l 靜壓l 湍流參數(用
4、于湍流計算)l 輻射參數l 化學成分的質量比例l 混合物比例和變化(用于沒有預混合或者預混合較少的燃燒計算)1 / 3l 進展變量(用于預混合燃燒)l 分相邊界條件(用于分相計算)l 多相條件(用于一般的多相計算)所有的變量在壓力進口面板輸入,該面板從邊界面板打開。壓力輸入和靜壓頭fluent中壓力的定義是,Ps表示靜壓。這一定義使得靜壓頭并入體積力中,而被排除在壓力計算之外(當流體密度是統一的時候)。定義總壓和總溫度總壓定義,對于可壓縮的流體:其中,p0為總壓,Ps 靜壓,M馬赫數,r為比熱比。對于不可壓縮流體:如果相鄰的單元區域是移動的,當你采用分離解算器的時候,速度是絕對的或者相對的,決
5、定于是否在解算器面板中有絕對速度的計算公式。當采用對偶解算器時,總采用絕對坐標系。定義流動方向你可以定義流動方向或者定義為正交于邊界。如果定義方向,可以采用各種方式定義方向矢量。如果相鄰的單元區域是移動的,當你采用分離解算器的時候,方向是絕對的或者相對的,決定于是否在解算器面板中有絕對速度的計算公式。當采用對偶解算器時,總采用絕對坐標系。定義方法:1.選擇定義方法,使用矢量或者正交于邊界。2.如果在第一步選擇正交于邊界,當你在進行軸對稱旋轉流動建模時,需要給出切線方向,如果沒有旋轉,則不需要更過的輸入。3.如果第一步選擇方向矢量,需要首先選擇坐標系,包括笛卡爾坐標系,圓柱坐標系、本地圓柱坐標系
6、。笛卡爾坐標系是指幾何體使用的坐標系,圓柱坐標系:當只涉及單一單元區域時,有流動面板中設定坐標軸和原點。當涉及多個區域時,旋轉軸在進口相鄰流體(固體)區域的流體(固體)面板 中指定。徑向正方向為從旋轉軸指向外,軸向正向為旋轉軸的矢量方向,切向正向由右手法則指定。本地圓柱坐標系允許你自己指定圓柱坐標,就在壓力進口面板處指定。4.如果在第一部種選擇矢量,需要指定矢量的各成分。定義靜壓如果流動為超音速的或者你計劃在進口壓力邊界條件的基礎上開始解算,你需要定義靜壓。記住你輸入的靜壓和運行條件面板中設置的運行壓力是相關的,注意在6.3.1中關于靜壓的內容。對于亞音速流動的計算,靜壓的設置將被忽略,因為這時是對滯止參數進行計算的。如果你在進口壓力條件的基礎上開始進行計算,超音速/初始
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