![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шаг 7: Применение второго порядка дискретизации
В первой части главы расчёт проводился с применением первого порядка дискретизации. Это решение очень диффузионно: что видно из графиков распределения температур и скоростей. Теперь можно изменить порядок дискретизации на второй для уравнения энергии с целью повысить точность решения. Со вторым порядком дискретизации необходимо применение меньшего значения для подрелаксационного фактора энергии (energy under-relaxation factor) для обеспечения сходимости.
Применение схемы дискретизации второго порядка и снижение подрелаксационного фактора энергии (energy under-relaxation factor).
Solve
Controls
Solution...
Под Discretization, выберите Second Order Upwind (Второй Порядок ...) для Energy.
Под Under-Relaxation Factors, установите значение Energy under-relaxation factor (подрелаксационного фактора энергии) равным 0.8.
Продолжайте расчёт требуя 100 дополнительных итераций
Solve
Iterate...
Решение должно сходиться примерно при 35 дополнительных итерациях.
![]() |
Поскольку мы изменили параметры контроля решения естественно видеть наличие скачка невязки.
Запишите настройки и данные в файлы ( elbow2.cas и elbow2.dat).
File
Write
Case &
Data...
Проанализируем распределение температур (Рис. 1.12).
Display
Contours...
![]() |
Рассеивание температур после колена уменьшилось по сравнению с найденным ранее (Рис. 1.5).
Назад: Шаг 6:
Отображение результатов решения
Вверх:
Введение в использование FLUENT
Вперёд: Шаг 8: Адаптирование сетки