本文摘要(由AI生成):
本文介绍了在Fluent中应用大涡模拟的基本步骤,包括生成入口物理量分布、进行RANS计算、生成初始化湍流脉动、选择LES模型、设置入口边界条件、选择求解算法、确定时间步长、进行求解过程等。其中,一般情况下使用默认的WALE模型即可,在壁面有界流动中,高雷诺数情况下也可以考虑WMLES S-Omega模型。此外,还需要注意确保网格内的Courant数小于1,并设置自动保存和进行足够长时间的计算。最后,进行后处理。
LES使用起来颇为麻烦,下面是在Fluent中应用大涡模的基本步骤。
在大涡模拟计算中,为了在入口处产生真实的合成湍流,通常需要入口位置的湍流分布
/solve/initialize/init-turb-vel-fluctuations
。注意,在求解器从稳态切换到瞬态之前,执行此TUI命令Smagorinsky-Lilly
模型。当选择此模型后,dynamic stress
选项可用。如想要使用此模型,建议激活dynamic stress
选项以使用Dynamic Smagorinsky-Lilly
模型。一般工程问题中并不建议使用纯粹的Smagorinsky-Lilly模型WALE
模型。此选项为默认选项,绝大多数问题中推荐使用此模型。该模型在简单性和准确性之间进行了良好折衷,同时克服了避免了Smagorinsky模型中的一些问题WMLES
模型。此模型主要为壁面有界流动而开发,一般用于较高雷诺数流动问题中WMLES S-Omega
模型。通过使用而不是S计算模型的LES部分,可以认为此模型是WMLES模型的增强版Kinetic-Energy Transport
模型。此模型可以看做是标准Smagorinsky-Lilly
及Dynamic Smagorinsky-Lilly
的加强版总体来说,一般情况下使用默认的WALE模型即可。在壁面有界流动中,高雷诺数情况下也可以考虑WMLES S-Omega模型,其他模型通常都可以忽略。
在入口边界处,需要指定以下边界条件:
Fluctuating Velocity Algorithm
。这里可以指定Vortex Method、Spectral Synthesizer或Synthetic Turbulence Generator (STG)如果使用迭代求解,下面是一些推荐的设置:
Pressure-Velocity Coupling
:选择SIMPLEC或PISO。在Controls面板中设置所有变量的亚松弛因子为1或接近为1(0.9~0.7)Pressure
:选择使用 Second Order,注意不要使用PRESTO!Momentum
:选择使用 Bounded Central DifferencingEnergy
:选择使用 Bounded Central DifferencingTransient Formulation
:使用Bounded Second Order Implicit如果使用NITA,可以设置Pressure-Velocity coupling
为Fractional Step,其他参数设置与迭代求解的设置相同。
确保网格内的Courant数小于1。这可以用于估算时间步长:
其中为网格尺寸,为局部网格内的平均速度。
Sampling Interval
及相关参数Solution
选项卡下的按钮Reset Statistics重设统计(本文结束)