|
Digita.ru |
Gimi.Ru |
Porta.Ru |
|
Шаг 5: Начальное решение при постоянной теплоёмкости
Определите область значений.
Solve Initialize Initialize...
Выберите all-zones (все-зоны) в списке Compute From (Решать от).
Установите Initial Values для Temperature (Температура) равным 2000 и ch4 Mass Fraction (Массовая фракция, доля ch4) равным 0.2.
Нажмите Init и закройте панель.
Инициализация течения с применением высокой температуры и ненулевого содержания топлива позволит начаться реакции горения. Начальные условия выполняют функцию численной "искры" для воспламенения смеси метана и воздуха. Инициализация особо важна, когда вы используйте модель конечной скорости реакции.
Установите подрелаксационные факторы
Для модели горения потребуется снизить установленные по умолчанию подрелаксационные факторы для обеспечения стабильности решения. Для этой задачи достаточно понизить подрелаксационные факторы до 0,9
Solve Controls Solution...
Установите все подрелаксационные факторы (Under-Relaxation Factors) равными 0.9.
Отображение невязки при решении.
Solve Monitors Residual...
Под надписью Options (Опции) выберите Plot (Отображать).
Нажмите OK.
Сохраните файл настроек (gascomb1.cas).
File Write Case...
Сохраните файл как бинарный (Write Binary Files).
Введите имя файла gascomb1.cas в поле Case File (Файл настроек).
Нажмите OK.
Начните расчёт требуя 500 итераций.
Solve Iterate...
Решение будет сходится приблизительно после 350 итераций.
Сохраните файл настроек и файл данных ( gascomb1.cas и gascomb1.dat).
File Write Case & Data...
FLUENT запросит подтверждение на перезапись файла настроек.
Отображение распределения статической температуры (Рис. 12.3).
Display Contours...
Выберите Temperature... и Static Temperature в списке Contours Of (Распределение).
Нажмите Display (Отображение).
Распределение температуры показано на Рис. 12.3. Максимальное значение температуры составляет порядка 3000 K. Более реального распределения температур можно добиться применяя переменное значение теплоёмкости.
Назад: Шаг 4:
Граничные условия
Вверх:
Моделирование смешения и сжигания газов
Вперёд:
Шаг 6: Решение с использованием
переменной теплоёмкости