Bénard 是第一位通过实验研究底部加热的自由表面流体层中对流现象的科学家。Rayleigh 运用线性稳定性分析,从理论上解释并深入探讨了底部较热的水平平行板之间流体运动的稳定性。Chandrasekhar 完成了 Rayleigh-Bénard
对流的线性稳定性分析,而 Koschmieder 则展示了此后几十年该领域研究的显著进展。
在Rayleigh-Bénard对流研究领域,仅有少数实验成功地生成了符合稳定性理论预测的同心环状单元结构。这些实验包括Koschmieder和Pallas、Hoard等人以及Matsson的研究。根据该理论,这种结构应在具有刚性上边界条件下出现。然而,实验表明,上部刚性壁面的不稳定性对表面粗糙度和平整度极为敏感。Torres等人通过圆柱形容器内Rayleigh-Benard对流的3D数值模拟,进一步验证了以同心圆形式存在的滚筒单元的存在。本案例深入研究Rayleigh-Bénard对流问题,并采用Fluent进行三维分析。
计算模型如下图所示,密闭的圆柱形容器内充满水,其中顶部壁面(冷壁面)温度为296.5 K,底部壁面(热壁面)温度为298 K,容器直径100 mm,高度 4.8 mm。
[0 0 -9.81]
water-liquid
Density
为 boussinesq ,并指定密度值为 997 kg/m3Thermal Expansion Coefficient
为 0.000247water-liquid
,如下图所示1、cold_wall边界
Boundary Conditions → cold_wall
打开边界条件设置对话框,进入 Thermal 选项卡,指定Thermal Conditions
为 Temperature ,并指定温度为 296.79 K2、hot_wall边界
hot_wall
边界温度值为 298 K,如下图所示3、side_wall
side_wall
的温度值为 296.79 KMethods
,如下图所示设置计算方法Initialization
打开初始化任务页,如下图所示设置初始值并点击按钮 Initialize 进行初始化Monitor → Residual
打开残差监视器对话框,如下图所示设置方程的残差标准Physics > Operating Conditions...
打开操作条件对话框,如下图所示指定操作参数Run Calculation
进入求解计算任务页,如下图所示设置迭代计算 3500 步,点击按钮 Calculate 开始计算计算残差变化如图所示。
注:确保计算残差收敛。
”
Rayleigh-Bénard对流结果依赖于上下壁面边界条件。这里修改冷壁面的边界条件,看看计算结果会有哪些变化。
cold_wall
边界条件设置对话框,如下图所示,指定Shear Conditions
为 Marangoni stress ,指定 Surface Tension Gradient
为 -2e-5