本算例演示利用STAR CCM 中的Resolved VOF-Lagrangian Transition 模型模型模拟喷泉。其中涉及到液体介质从从连续相转化为离散相的过程模拟。
计算结果如下图所示。
注:本算例取自STAR CCM 的随机案例文档。
”
在STAR-CCM 模拟中,混合多相流是指使用多个不同多相流模型的组合对多相介质的多个流态进行模拟。这种模拟功能拓宽了现实生活中多相流的模拟范围。
在混合多相流模拟中,每个多相模型都涵盖特定的流态。通过考虑局部流动条件和网格单元尺寸的相相互作用来处理流态之间的相的转变。此类模拟有多种应用,例如车辆水管理(挡风玻璃雨刷、后视镜)、电动机中的喷油冷却或多相泵等。
在本算例中,将模拟开放环境中简单喷泉的流动。以下屏幕截图显示了模拟中显示的几何形状和不同的流态:
自由表面水射流以 5 m/s 的速度离开圆柱形喷泉几何体进入空气域中,从而在水和空气之间形成大尺度的界面。射流的初级破裂产生大的连续水滴和水带。这两种流态都使用VOF 模型进行建模。
大水滴和液带分解成较小的水滴。当球形水滴的直径低于某个阈值(本算例为 5 mm)时,其会转变为使用拉格朗日多相模型跟踪其路径的拉格朗日水滴。VOF 到 Lagrangian 的转换由 Resolved VOF-Lagrangian Transition 模型处理。当拉格朗日水滴和 VOF 斑点撞击地面时,会在地面会形成薄膜水坑,可以积聚到水池中。薄水膜可以通过液膜模型以非解析的方式进行建模,或者通过 VOF 模型以解析的方式进行建模。自适应网格细化 (AMR) 用于沿水-空气自由表面局部细化网格。一旦 VOF 水滴转变为拉格朗日液滴,AMR 就会粗化网格。
本教程侧重于演示设置混合多相仿真的工作流程。
计算网格如下图所示。
选择下表所示的物理模型。
组合框 | 模型 |
---|---|
Space | Three Dimensional |
Material | Multiphase |
Multiphase Model | Volume of Fluid(VOF) |
Time | Implicit Unsteady |
Viscous Regime | Laminar |
Optional Models | Adaptive Mesh |
Adaptive Time-Step | |
Fluid Film | |
Gravity | |
Lagrangian Multiphase | |
Segregated Multiphase Temperature |
注:最核心的选项在于自适应网格与自适应时间步长。
”
选择完毕后的对话框如下图所示。
1、创建欧拉相Air
Group Box | Model |
---|---|
Material | Gas |
Equation of State | Constant Density |
设置完毕的对话框如下图所示。
2、创建欧拉相water
3、创建颗粒相Droplets
Group Box | Model |
---|---|
Particle Type | Material Particles |
Material | Liquid |
Equation of State | Constant Density |
Optional Models | Energy与Two-Way Coupling |
选择完毕后的对话框如下图所示。
4、创建液膜相Water Film
Group Box | Model |
---|---|
Space | Shell Three Dimensional |
Material | Liquid |
Equation of State | Constant Density |
设置完毕后的对话框如下图所示。
注:这里定义了四种相,包括Air、Water、Droplets、Water Film。
”
相间相互作用描述了空气和水两相之间的相互影响。在混合多相流模型设置中,可以使用相间相互作用来控制水向其他不同流型的转变。本算例需要考虑5种相间相互作用。
1、创建Air-Water相互作用
Group Box | Model |
---|---|
Optional Models | Multiphase Material |
Optional Models | Surface Tension Force |
选择完毕后的模型对话框如下图所示。
2、创建Water-Droplet相互作用
Group Box | Model |
---|---|
Optional Models | Resolved VOF-Lagrangian Transition |
Optional Models | VOF-Lagrangian Impingement |
选择完毕后的模型对话框如下图所示。
这里利用Field Function定义连续相water破碎为液滴的转化判据。大液滴(VOF滴)和液带通过VOF模型计算,液带随后分裂成液滴。只有小于指定转化长度的球形VOF液相才会转化为拉格朗日液滴。
转化判据定义为:
其中为转化长度尺度,为水滴的球形度。球形度是指在相同的圆球体积下,理想球体的表面积与圆球实际表面积的比值。转化判据是指只有球形度大于0.7,直径小于5 mm的VOF液滴才能转化到拉格朗日液滴。利用VOF-Lagrangian模型处理这个转化过程。
${BlobSphericity} > 0.7 ? 0.005 : 0
3、创建Droplet-Film相互作用
选择以下模型选项。
Group Box | Model |
---|---|
Optional Models | Multiphase Material |
Optional Models | Impingement |
选择完毕后的对话框如下图所示。
4、创建Water-Water Film相互作用
5、创建Air-Water Film相互作用
1、为液膜创建壳区域
2、设置Inflow边界
3、压力出口边界
4、颗粒边界条件
Propert | Settings |
---|---|
Lagrangian Phase | Water Droplets |
Type | Volume Stripping Injector |
Inputs | Fountain |
设置完毕后如下图所示。
1、创建等值面
创建等值面用于显示空气-水分界面。
2、创建求解历程文件
Property | Setting |
---|---|
Functions | Fluid Film Thickness Particle > Particle Diameter Volume Fraction > Volume Fraction of Air Volume Fraction > Volume Fraction of Water |
Inputs | Regions > Floor shell Regions > Fountain Derived Parts > Isosurface Lagrangian Phases > Water Droplets |
设置完毕后如下图所示。
3、设置Scene
Node | Property | Setting |
---|---|---|
Droplets | Point Scale Mode | Scalar |
Point Size Scale Field | Function | Parcel Size |
Map Values | Activated | |
Map Size Minimum | 0.002 m | |
Map Size Maximum | 0.01 m | |
Parts | Parts | Lagrangian Phases > Water Droplets |
Scalar Field | Function | Particle > Particle Diameter |
Node | Property | Setting |
---|---|---|
Parts | Parts | Regions > Floor shell > Boundaries > Interface to Fountain [In-place 1] |
Scalar Field | Function | Fluid Film Thickness |
STAR CCM 中的Resolved VOF-Lagrangian Transition 模型等同于Fluent中的VOF-to-DPM模型,是最近几个版本中才提供的新模型。
案例相关文件:
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