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【CFX验证】03:圆管湍流压降

5月前浏览7052

本文摘要(由AI生成):

本文介绍了使用CFX软件对某模型进行流体动力学计算的过程。首先,通过设置入口边界条件、出口边界条件和对称边界等,完成了模型的边界定义。然后,在求解控制中设置了相关参数,并启动计算。计算完成后,使用CFD-Post对结果进行了后处理,得到了压力降的计算结果,并与解析值进行了比较。文章最后提供了下载链接和版权声明。通过本案例的计算,验证了CFX软件在流体动力学计算方面的应用能力和精度。


本案例利用CFX计算管道中湍流流动压降。


1 案例描述


本案例计算空气流经光滑的水平管道,管道长度2m,半径0.002 m,空气密度1.225 kg/m3,粘度1.7894e-5 kg/m-s,管道入口速度50 m/s,出口压力 0 Pa。计算管道的压降。




采用轴对称模型。入口采用速度边界,50m/s;出口为压力出口,静压 0Pa;采用稳态求解。湍流模型采用SST k-omega模型。


2 案例验证


流经管道的雷诺数: 


为湍流流动,采用布拉休斯公式计算摩擦系数(F. M. White. Fluid Mechanics(7nd ed). P366页) 



则压力降: 



3CFX计算设置


3.1 启动CFX


启动CFX后,软件界面如下图所示,设置Working Directory为合适的英文路径。






  • 点击按钮CFX-Pre启动CFX前处理界面






  • 点击菜单File → New Case新建case








  • 弹出对话框中选择General,点击OK按钮






3.2 读取网格




  • 选择菜单File → Import → Mesh,弹出对话框中选择网格文件VM03.cas





注:对于2D轴对称模型,通常可以在Fluent中设置好轴对称后输出为cas文件再导入CFX,这样CFX会自动构建楔形体。否则若直接导入msh文件,则导入的模型为长方体。


导入的模型如图所示。



3.3 设置材料参数




  • 鼠标双击模型树节点Materials > Air at 25 C打开材料属性编辑面板



  • 如下图所示,材料设置面板中修改Density为1.225 kg/m3



  • 设置Dynamic Viscosity为1.789E-5 Pa.s







  • 点击OK按钮关闭面板


2.4 设置计算域




  • 鼠标双击模型树节点Flow Analysis 1 > Default Domain打开区域设置








  • 切换到Fluid Models标签页,设置Heat Transfer为IsoThermal,设置Turbulence为Shear Stress Transport,点击OK按钮关闭面板






注:本案例不考虑传热




  • 切换至标签Initialization,如下图所示进行全局初始化,点击OK按钮关闭对话框





注:本案例为稳态计算,也可以采用自动初始化


2.5 边界条件


1、入口边界




  • 右键选择模型树节点Default Domain,点击弹出菜单项Insert → Boundary插入边界







  • 将边界命名为inlet







  • 在Basic Settings标签页中设置Location为inlet








  • 切换至Boundary Details标签页,设置Mass And Momentum指定方式为Cart. Vel. Components,设置U为50 m/s,其他两方向速度为0






  • 设置Turbulence指定方式为Intensity and length Scale,设置Fractional Intensity为0.01,指定Eddy Length Scale为0.002 m






  • 其他参数保持默认设置,点击OK按钮关闭设置面板






2、出口边界




  • 右键选择模型树节点Default Domain,点击弹出菜单项Insert → Boundary插入边界outlet






  • 在Basic Settings标签页中设置Location为outlet







  • 切换至Boundary Details标签页,设置设置Mass And Momentum指定方式为Static Pressure,设置Relative Pressure为0 Pa





  • 点击OK按钮关闭对话框


3、设置对称边界




  • 右键选择模型树节点Default Domain,点击弹出菜单项Insert → Boundary插入边界symmetry






  • 在Basic Settings标签页中设置Location为periodic.1,如下图所示








  • 其他参数保持默认设置,点击OK按钮关闭设置面板




注:CFX读入Fluent的二维cas文件后会多出一些边界面,必须将其设置为对称面。剩下未定义的面默认为wall边界,本案例采用默认设置。


2.6 Solution Controls




  • 鼠标双击模型树节点Solver Control,打开设置面板







  • 如下图所示的设置面板中,设置Turbulence Numerics Option为High Resolution,设置Max. Iterations为400,设置Length Scale Option为Aggressive,设置Residual Target为1e-7







  • 点击OK按钮关闭面板






  • 点击菜单项File → Save Case保存文件






  • 点击工具栏按钮Define Run写入求解器文件







  • 点击Save按钮启动CFX求解管理器





2.7 开始计算




  • 求解管理器对话框中设置Run Mode为Intel MPI Local Parallel,点击下侧的加号可增加CPU数量,如下图所示设置CPU数量为6个






  • 点击按钮-Start Run开始计算







  • 计算完毕后弹出提示对话框,激活选项Post-Process Results及Shut down CFX-Solver Manager,点击OK按钮启动CFD-Post





3 计算结果




  • CFD-Post中左侧模型面板中切换至Expressions标签页,在任意空白位置点击鼠标右键,选择弹出菜单项New新建表达式







  • 弹出对话框中为表达式命名为PressureDrop,点击OK按钮关闭对话框







  • 输入表达式areaAve(Total Pressure)@inlet -areaAve(Total Pressure)@outlet,点击按钮Apply,则Value显示为计算结果。






如图所示,计算得到的压力降为20618.3 Pa,与解析值22366 Pa相比,误差7.81%,本案例网格较为粗糙,增加网格密度有助于提高计算精度。


下载链接:见附件



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首次发布时间:2019-02-27
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