本案例演示利用Fluent中的DPM模型模拟固体颗粒物对结构物壁面的冲蚀。
教程中使用的几何形状最初是作为侵蚀工况下节流阀的减压装置设计的,该装置如下所示。
该装置使用砂液侵蚀试验设备(测试参数见文献 Wallace [1]所述)在侵蚀条件下进行了测试,本教程中使用的条件是根据实际测试得出的。在侵蚀试验中,限流器安装在直径为 53.1 mm的管道之间。分别在限流器的上游 106 mm及下游 318 mm位置测量静压。测试过程中,通过定期称量限流器的重量来获得总体质量损失。
属性 | 值 | 单位 |
---|---|---|
流体密度 | 997.561 | kg/m3 |
流体粘度 | 8.8871e-4 | Pa-s |
入口速度 | 12.901 | m/s |
湍流强度 | 0.029 | |
湍流长度尺度 | 0.0037 | m |
属性 | 值 | 单位 |
---|---|---|
密度 | 2650.0 | kg/m3 |
直径 | 2.75e-4 | m |
轴向速度 | 12.901 | m/s |
(文件下载链接在文末)
局部网格如图所示。
确保计算区域的尺寸符合要求。
1、设置湍流模型
Models → Viscous
打开湍流模型设置对话框,如下图所示选择Realizable k-epsilon
湍流模型2、Discrete Phase模型
Models → Discrete Phase
打开模型设置对话框Physical Models
选项卡,如下图所示激活模型Virtural Mass Force
及Pressure Gradient Force
Erosion/Accretion
注: 对于本案例, 也可以不选择选项
”Interaction with Continuous Phase
,从而使用单向耦合计算。
Injections
,点击弹出菜单项New 打开入射器设置对话框water-liquid
water-liquid
修改边界类型。修改完毕后的边界类型如下图所示,包含1个速度入口,1个压力出口,1个对称边界,其他为壁面边界
1、指定入口边界inflow
12.901
m/sDPM
类型为 escape2、出口边界outflow
escape
3、壁面restrictor
案例只考虑 restrictor 边界的冲蚀情况,需要指定该边界上的恢复系数及冲蚀模型。打开边界条件设置对话框的 DPM
选项卡, 如下图所示。
进入 Normal
右侧的 Edit... 按钮,如下图所示设置法向恢复系数
1e-5
计算采用的是四分之一模型,因此整体模型的冲蚀率为:
restrictor
的参数设置对话框,进入DPM
选项卡,激活选项DNV
,点击Edit...
按钮打开设置对话框重新进行计算。计算完毕后的冲蚀率显示如下图所示。最大冲蚀率为1.95E-3 kg/(m2.s)。
面积积分得到的冲蚀率为4.081656E-8 kg/s,如下图所示。
DNV模型默认参数在固体颗粒物冲蚀碳钢材料时表现非常好。
注:本案例几何模型及参数取自STAR CCM+的Tutorials文件。计算案例:https://pan.baidu.com/s/1Wfo5p4wFUyLP4UpVb_iSQg?pwd=4eek 提取码:4eek
”
Wallace, M.S., 2001. CFD-based erosion modeling of simple and complex geometries. PhD Thesis, University of Strathclyde.: 1
[2]Forder, A., Thew, M., Harrison, D., 1998. A numerical investigation of solid particle erosion experienced within oilfield control valves. Wear, Vol. 216, pp. 184-193.: 2
(完)