“ 本文着重讲述Fluent如何进行热流耦合分析,案例来源于Fluent帮助文档。”
热空气以925K的温度和10m/s的速度经过三个入口进入排气歧管,然后通过出口流出。考虑在流体域排气歧管之间的热对流效应。
使用Fluent Mesh模块提供的watertight geometry workflow进行前处理,该工作流画网格功能非常强大,但是只能接受ANSYS SpaceClaim文件,如果使用别的CAD文件,很可能会出现不可控的问题。本文不对网格划分方法进行详细描述。
模型分析设置关键点:
入口速度边界条件设置
出口压力边界条件设置
排气歧管除耦合面外的环境对流
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Fluent Solution-GeneralSettings
求解器类型保持默认。点击Units,设定长度单位length为mm。
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Fluent Solution-Models
Fluent在Models中设定需要求解的方程:
Energy:能量,进行热学分析需要开启该模型。
Viscous:粘性方程,用于计算流体动力学效应,默认开启,使用SST k-omega模型,参数保持默认。
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Fluent Solution-Materials&cell zone conditions
材料属性与Fluent Solution-Models中所选择的Model相关,选择了哪些Model就要为相应的方程定义相应的材料参数,例如:如果不开启Energy(不考虑传热),则下图框选的材料属性则不需定义。
新建一个铸铁材料名为cast iron,参数如下:
并在cell zone condition中为流体和固体单元赋予相应的材料。流体域为air(Fluent自带材料),固体域为cast iron。
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Fluent Solution-boundary conditions
定义入口边界条件:
垂直于入口的流速为10m/s
入口湍流属性为:
intensity:10%
hydraulic diameter:40mm
流入温度为:925k
双击boundary conditions中的一个inlet:
设置完成后点击Apply,然后右键点击完成创建的boundary condition,选择copy将设置复 制到其余入口:
定义出口边界条件:
出口gauge pressure为0,
湍流参数与入口一致
定义排气歧管外壁热对流边界条件:
对流换热系数:10w/m2-k
自由流温度:300k
使用copy的方式将该对流条件复 制到另外几个端面(即用于创建流体出入口的表面),其余所有boundary conditions保持默认。
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Fluent Solution-solution
除框选中的之外其余均采用默认
initialization:选择标准化初始化方法,进行初始化。
run calculation:如下图设置
提交计算。
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后处理云图
排气歧管温度分布图
空气流速迹线图
动态压力迹线图