本文摘要(由AI生成):
本文主要介绍了使用Fluent软件模拟叶轮驱动的混合槽瞬时启动的过程。首先,导入网格并调整视图。接着,设置求解器、模型、材料和相互作用。然后,加载UDF描述叶片旋转作用,设置松弛因子,初始化,求解设置,并计算结果。最后,展示了1s和2s时刻沙子体积分数分布。
问题描述
这个问题涉及到叶轮驱动的混合槽的瞬时启动。第一阶段是水,第二阶段是由直径111微米的砂粒组成。沙粒最初沉积在罐底,刚好位于叶轮上方。混合槽和初始砂位的示意图如下图所示。该域被建模为二维轴对称。
“固定值”选项将用于模拟叶轮。实验数据用于表示叶轮位置处的时间平均速度和湍流值。这种方法避免了对叶轮本身进行建模的需要。这些实验数据以用户定义的函数提供。
1、启动Fluent软件,选择2D版本,双精度,然后导入网格,网格文件在文章末尾有链接下载。
通过网格调整操作,调整如下我们习惯的视图。
2、求解器设置如下。
3、模型选择。
多相流选择欧拉模型。
湍流模型选择如下。
4、材料设置。在Fluid材料库中调出液态水,并且新创建沙子材料,沙子材料密度为2500。材料创建比较基本的操作,此处不详细描述。
将液态水赋予多相流的主相,将沙赋予多相流的第二相。由于第二相是颗粒相,相关的颗粒模型选取如下图片所示。
两相的相互作用有两方面,一是Drag力,另一个是Turbulence Interaction。
5、加载UDF描述叶片旋转作用。
将UDF动量相给到相应的计算域。在Cell Zone Conditions面板中,选择fix-zone计算域,Phase选择water,然后点击Edit按钮打开对话框,设置如下。
同样,选择fix-zone计算域,但是Phase选择sand,然后点击Edit按钮打开对话框,设置如下。
6、松弛因子设置。Pressure设置为0.5,Momentum设置为0.2,Turbulent Viscosity设置为0.8。
7、初始化。采用默认的设置进行初始化,然后patch沙子部分作为初始状态。
8、求解设置。
9、计算结果。
1s时刻沙子体积分数分布。
2s时刻沙子体积分数分布。