通用计算流体力学软件VirtualFlow提出了颗粒输运机制的分层建模框架,颗粒流动预测采用单向、双向及四向耦合的拉格朗日粒子跟踪方法,着重于颗粒与颗粒相互作用、颗粒与壁面相互作用的统计计算,包括粗糙度的影响。另外,考虑到RANS方法的局限性,湍流模型采用大涡模拟(LES)。
Part 1
单向耦合:管道中液滴沉积
图1 液滴夹带模型的原理图
为比较不同湍流模型预测湍流和颗粒之间相互作用的效果,使用VirtualFlow软件单向耦合的拉格朗日方法对颗粒进行追踪,求解颗粒与壁面的相互作用。图2为管道中颗粒与湍流的相互作用模拟结果。
LES模拟结果
RANS模拟结果
图2 管道中颗粒与湍流的相互作用
Part 2
双向耦合:管道中密集颗粒流动
Lain等人(2002)的实验验证了密集颗粒在有粗糙壁面的管道中的分布,使用VirtualFlow 双向耦合模型及Langevin力来模拟湍流对颗粒的影响。
图3 颗粒在通道中的扩散(通道的两部分)
图4 实验 VS VirtualFlow模拟结果
Part 3
四向耦合:颗粒的悬浮和沉降
颗粒的悬浮和沉降三维问题最早由Snider提出(2001),用以来验证模型的正确性。在重力的作用下,沙粒和空气的混合悬浮液会沉淀到颗粒堆积的状态(粒子最初是静止的,并且均匀、随机地分布)。
采用VirtualFlow对整个过程进行模拟:
图5 VirtualFlow模拟颗粒沉降过程
图6 沉降过程中的颗粒的体积分数变化
图7 0.1,0.15,0.185s时刻颗粒体积分布
通用计算流体力学软件VirtualFlow含有颗粒法向应力模型的四向耦合方法,可以很好地解决颗粒沉降堆积的问题,针对不同流动状态下含不同粒径的固体颗粒流动计算仿真,分别采用单向、双向和四向耦合预测颗粒的输运,包括3种流态:
(i)稀释悬浮液;
(ii)高质量负载条件;
(iii)管道中的颗粒床层的形成。