[Fluent Inc. Logo] return to home
next up previous contents

Шаг 6: Решение использующее стандартную $k$- $\epsilon$ Модель

1.
Установите параметры решения.

Solve $\rightarrow$ Controls $\rightarrow$ Solution...

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-solution-controls.ps} \end{figure}

(a)

В рамке Discretization (Дескретизация), выберите PRESTO! из выпадающего списка справа от Pressure (Давление).

PRESTO! схема соответствующая шаговым градиентам давления. Это обеспечивает улучшенную интерполяцию давления в задачах с большими значениями массовых сил или с значительными изменениями давления, характерными для вихревых течений.

 

(b)

Вывирите Second Order Upwind (Второй порядок ... ) в выпадающих списках Momentum (Импульс), Swirl Velocity (Скорость завихрения), Turbulence Kinetic Energy (Турбулентная Кинетическая энергия), и Turbulence Dissipation Rate (Степень турбулентной диссипации).

!
Используйте полосу прокрутки для доступа к схеме турбулентной дискретизации.

(c)

Оставьте по умолчанию Under-Relaxation Factors (Релаксационные факторы).

Замечание:

Для данной задачи установленные по умолчанию факторы релаксации достаточны (применимы). Однако, если решение расходится (преломляется) или невязка имеет большое значение необходимо снизить установленные по умолчанию релаксационные факторы. Смотрите Руководство пользователя по поводу того, как корректировать релаксационные факторы для различных ситуаций.

2.

Установка отображения невязки во время решения.

Solve $\rightarrow$ Monitors $\rightarrow$ Residual...

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-resid-monitor.ps} \end{figure}

(a)

В Options (Опции), выберите Plot (Отображать).

(b)

Нажмите кнопку OK.

Замечание:

Для этого расчёта точность сходимости для уравнения неразрывности поддерживается порядка 0.001. При необходимости вы можете уменьшить это значение в зависимости от поведения решения.

3.
Установка отображения массового расхода на выходе.

Solve $\rightarrow$ Monitors $\rightarrow$ Surface...

(a)
Увеличьте значение Surface Monitors (Отображение (контроль) поверхностей) до 1.

(b)
В Plot (Отображение) и отметьте опцию Write (записывать, писать) для monitor-1.

Замечание:
Когда опция Write (записывать, писать) включена в панели Surface Monitors (Отображение (контроль) поверхностей) значения массового расхода будут сохраняться в файл. Если эта опция не выбрана история значений массового расхода будет потеряна после выхода из FLUENT.

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-mon-surf-1.ps} \end{figure}

(c)

Нажмите Define... (Определить...) чтобы установить параметры отображения.

Это откроет панель Define Surface Monitor (Определить Отображение Поверхности).

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-mon-surf-2.ps} \end{figure}

i.

Выбирите Mass Flow Rate (Массовый расход) из выпадающего списка Report Type (Тип Отчёта).

ii.

Выбирите pressure-outlet-3 в списке Surfaces (Поверхности).

iii.

Нажмите OK.

(d)

Нажмите OK в панели Surface Monitors (Отображение (контроль) поверхностей) для установления отображения.

4.

Определите начальное распределение скоростей, используя граничные условия установите velocity-inlet-2 (скорость-вход-2).

Solve $\rightarrow$ Initialize $\rightarrow$ Initialize...

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-initialize.ps} \end{figure}

(a)

Выбирите velocity-inlet-2 (скорость-вход-2) из списка Compute From (Считать от).

(b)

Нажмите Init и закройте панель.

5.

Сохраните параметры в файл ( disk_ke.cas).

File $\rightarrow$ Write $\rightarrow$ Case...

6.

Начните расчёт с требованием 500 итераций.

Solve $\rightarrow$ Iterate...

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-iterate.ps} \end{figure}

Во время расчёта FLUENT будет отображать реверсивное течение на выходе. Это логично в данном случае.

Решение должно достаточно точно сходиться после порядка 230 итераций. График массового расхода отображён на рис.  7.3.

Рис. 7.3: График массового расхода ( $k$- $\epsilon$ Модель Турбулентности)

\begin{figure} \psfig{file=figures/disk-fig-massflow.ps,height=3.0in,angle=-90,silent=} \end{figure}

7.

Проверка массового баланса (баланса потоков).

Report $\rightarrow$ Fluxes...

!
Хотя график расхода и указывает на сходимость решения, вы можете так же проверить расходы через области сети для того, чтобы убедиться в сходимости.

\begin{figure}\psfig{file=figures/disk-pan-massflux.ps} \end{figure}

(a)

Выберите velocity-inlet-2 (скорость-вход-2) и pressure-outlet-3 (давление-выход-3) в Boundaries (Границы).

(b)

Сохраните опцию по умолчанию Mass Flow Rate (Массовый расход).

(c)

Нажмите Compute (Расчёт).

!
Небаланс масс в сети должен составлять незначительную долю (скажем, 0,5%) от от массового расхода через систему. Если имеется значительный небаланс вы должны снитзить допустимую погрешность по крайней мере на порядок и продолжить итерации.

8.

Сохраните данные в файл ( disk_ke.dat).

File $\rightarrow$ Write $\rightarrow$ Data...


next up previous contents Назад: Шаг 5: Граничные условия
Вверх: Использование одиночной вращающейся системы координат
Вперёд: Шаг 7: Последующая обработка для стандартной
$k$- $\epsilon$ модели

Translated by Bezobrazov Pavel (bpv7@rambler.ru)