本文摘要(由AI生成):
本文介绍了在运动参考系中求解流动问题时,使用可动单元体的必要性。FLUENT提供了四种方法模拟旋转机械的流场,包括动参考系、混合平面、滑移网格和嵌套网格。动参考系适用于描述具有加速度的参考坐标系中的流动模型;混合平面模型适用于模拟流域中有相对运动的区域,当流动情况不一致时,可以用滑动网格模型;滑移网格模型是模拟多移动参考系流场的最精确方法,适用于转子和定子交互作用的实时解法;嵌套网格则是一种处理复杂外形网格布局的有效形式,便于处理具有相对运动的复杂结构。
在运动参考系中的流动问题求解需要使用可动单元体。单元体的运动可以由用来依附单元体的参考坐标系的运动来解释。由此,很多包含运动部件的问题可以在fluent中得到解决。
混合平面模型是FLUENT提供的除多参考系模型和滑动网格模型的以外的用于模拟流域有中一个或多个区域作相对运动的情况的一种可供选择的方法。MRF模型用于以不同速度运动的两个相邻的区域的边界上的流动情况是接近一致的情况。如果流动情况不一致,那么用MRF模型求解就没有意义。这时,可以用滑动网格模型,但是在很多情况下,用滑动网格模型也不实际。例如,在多机透平机械中,而且滑动网格模型以非定常为基础,因此计算量比较大。在滑动网格模型不可行的情况下,用混合平面模型不失为一种有效的解决办法。
当转子和定子的交互作用应用实时解法(而不是时均解法)时,必须用滑动网格模型计算非稳态流场。如前节所提到,滑动网格模型是模拟多移动参考系流场的最精确方法,也是计算量最大的。
滑移网格模拟的非稳态问题大部分是时间周期性的。也就是,非稳态问题移动区域的速度是周期复现的。然而,你也可以模拟另外一些瞬态问题,包括平移的滑动网格区域(例如通过同一隧道的两汽车或火车,如图所示)
重叠网格(也称之为嵌套网格)是一种处理复杂外形网格布局的有效形式,因其网格生成的便利而得到了广泛的应用。对具有相对运动的复杂结构采用动态重叠网格非常便利,子域间的相对运动不需要网格变形,更不需要重新生成网格,只需要在子域定义其运动规律且子域间有相互重叠.
重叠网格的优势
(1)各子域网格单独生成,子域网格的生成不受限制;
(2)单个子域网格单独加密,不影响其它子域的网格;
(3)子域网格的运动不影响整体���格。