本文摘要(由AI生成):
本文介绍了Fluent中的电势模型,该模型可用于模拟涉及电势场分布的问题,如电镀、腐蚀和流体电池等。电势模型通过求解电势方程来处理直流问题,并可与电化学反应模型结合模拟电化学反应过程。文章还讨论了电势方程的求解过程,包括电势和电流边界条件的指定,以及焦耳热的计算和添加。在Fluent中建立电势模型的一般步骤也进行了说明,包括激活电势方程选项、设置材料电导率和边界条件等。
本文介绍Fluent中的电势模型。
Fluent可以通过求解电势方程来模拟一些涉及到电势场分布的问题,如电镀、腐蚀、流体电池等。典型应用如经典除尘器,其需要模拟带点颗粒在电场中所受的静电力。通过将电势模型与电化学反应模型一起使用,可以模拟电化学反应过程。在锂离子电池模型中也需要使用电势模型。
当电势求解器被激活时,Fluent求解下面的电势方程:
式中,为电势;为固体区域的电导率或液体区域的离子电导率;为源项。
注意,方程中没有瞬态项。当前的电势模型只能处理直流问题,无法处理交流问题。若要求解交流,可使用MHD模型。
要求解方程,需要在所有的外部边界上指定电势或电流。
当电流通过介质时会在介质内部产生焦耳热。焦耳热可通过下式进行计算:
当壁面定义有接触电阻时,有额外的焦耳热源项附加到临近的网格单元:
式中,为通过壁面的电流通量,A/m2;R为接触电阻,Ohm.m2;为壁面面积;为网格体积。
当求解电势方式时,可将焦耳热添加到能量方程上。
下面是在Fluent中建立电势模型的一般步骤。
▲ 电势模型对话框
注意:当激活了Potential Equation模型后,需要在Create/Edit Materials对话框中设置材料介质的电导率。
注意:Include Joule Heating in Energy Equation选项只在激活了能量方程之后才会显示出来。
▲ 边界条件设置
对于双侧内部面,通常对壁面与壁面影子面采用coupled边界处理。此外,也可以设置内部壁面的接触电阻,在内部壁面上设置的接触电阻会自动复 制到另外的影子面上。