|
Отобразим давление в отверстии.
Display Contours...
Выберите Pressure... (Давление...) и Static Pressure (Статическое давление) в списках под надписью Contours Of (Распределение).
Выберите Filled (Заливка) под надписью Options (Опции).
Нажмите Display (Отображение).
Отметим значительное снижение давления при сужении течения (Рис. 17.3). Низкое статическое давление - важный фактор приводящий к кавитации, хотя турбулентность тоже воздействует на кавитацию за счет калебания давления и турбулентного переноса (turbulent diffusion), как будет показано на графиках далее.
Отразим изображение относительно оси
Display Views...
Выберите symm-1 и symm-2 в списке Mirror Planes (Плоскости отражения) и нажмите Apply.
Отобразим кинетическую энергию турбулентности (turbulent kinetic energy).
Display Contours...
Выберите Turbulence... и Turbulent Kinetic Energy в списках под надписью Contours Of (Распределение).
Нажмите Display (Отображение).
В этом примере сетка достаточно груба. Однако, в кавитационных течениях распределение давления - определяющий фактор, не очень чувствительно к размеру сетки.
Отобразим объёмную долю водяного пара.
Display Contours...
Выберите Phases... (Фазы) и Volume fraction (Объёмная доля) в списках под надписью Contours Of (Распределение).
Выберите vapor (пар) в списке Phase (Фазы).
Нажмите Display (Отображение).
Отметим, что область наибольшего значения кинетической энергии турбулентности вблизи сужения отверстия (Рис. 17.5) совпадает с наибольшим объёмным содержанием водяного пара (Рис. 17.6.). Это говорит о точном прогнозе расположения высокой степени фазового перехода.
Назад:
Шаг 7: Решение
Вверх:
Моделирование Кавитации
Вперёд:
Вывод