本文摘要(由AI生成):
本文介绍了在ANSYS Fluent中模拟临界热流条件下多相流动和沸腾状态的方法。当壁面沸腾从核态沸腾过渡到临界热流和干燥状态时,流态由泡状流动变为雾状流动,导致换热能力下降和壁温升高。为了模拟这一转变,Fluent扩展了RPI模型,并考虑了流态转变、壁面热流区划分、界面面积、动量传递和传热等因素。界面动量传递包括阻力、升力、壁面润滑、湍流漂移力和虚质量,可通过多种模型和用户自定义选项计算。界面面积可用代数模型或输运方程计算,而雾滴直径可根据不同相关性进行估计。
“过冷沸腾”是用来描述这样一种物理情况:即使液体的体积平均温度小于饱和值,但壁温高到足以导致壁上发生沸腾。在这种情况下,能量直接从壁面传递到液体。这些能量的一部分会使液体的温度升高,另一部分会产生蒸汽。相间传热也会导致液体平均温度升高,而饱和蒸汽冷凝。此外,一些能量可以直接从壁面转移到蒸汽中。这些基本机制是所谓的伦斯勒理工学院(RPI)模型的基础。
广义非平衡壁面热流划分
流态由气泡流向雾流转变
C_ds=0.28
J_v为蒸汽体积通量(表面速度)
Re_l是局部液体雷诺数
Re_v是局部蒸汽雷诺数
μ_l为液体粘度
μ_v为蒸汽粘度