|
Шаг 9: Применение зависимостей от времени и скользящего движения ротора
Установка расчёта нестационарного течения
Define Models Solver...
Под надписью Time (Время) выберите Unsteady (Нестационарный).
Под надписью Unsteady Formulation (Формулирование нестационарности) выберите 2nd-Order Implicit (Неявный второго порядка).
Неявное перемещение по шагам времени (implicit time-stepping) позволяет вам установить величину шага, применяемого для расчёта переходных течений (FLUENT на каждом временном слое использует внутренние итерации). Второй порядок перемещения по шагам времени обеспечивает большую точность чем первый.
При явном (глобальном) перемещение по шагам
времени (explicit (global) time-stepping)
FLUENT использует постоянный шаг по времени для расчёта
переходных состояний. Этот шаг определяется следующим образом:
где CFL - Courant number. Явное перемещение по шагам времени может быть оптимальной стратегией решения при моделировании бегущей ударной волны, где условия Courant (Courant condition) идеально подходят для определения шага по времени.
Определение скольжения зоны течения ротора (fluid-rotor).
Define Boundary Conditions...
Выберите Moving Mesh (Движущаяся сетка) в списке Motion Type (Тип движения).
Измените Translational Velocity (Скорость смещения) в направлении оси Y на -29.445.
Сохраните файл настроек. ( slide_un.cas).
File Write Case...
Сетка изменяется при предпросмотре, поэтому убедитесь, что сохранили файл настроек перед отображением сетки.
Предпросмотр скользящего движения области течения ротора.
Solve Mesh Motion...
Под Number of Time Steps (Число временных шагов) введите 50.
Нажмите Preview (Предпросмотр).
Считайте файл сетки снова в FLUENT.
Повторное считывание файла сетки необходимо чтобы сетка была в требуемом положении (предпросмотр изменяет позиции зон течения относительно друг друга).
Назад: Шаг 8:
Решение: стационарное течение
Вверх:
Использование скользящих сеток
Вперёд: Шаг 10:
Нестационарное решение