Q6:离散相模型(DPM)后处理可选择哪些选项?
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DPM Mass Source
[kg/s] – 连续相与分散相间总质量交换量DPM Erosion
[kg/m²·s] - 计算任意壁面界面上的侵蚀速率DPM Accretion
[kg/m²·s] - 壁面处粘附沉积速率,依据特定方程计算DPM XYZ mOMENTUM Source
[N] – 连续相与分散相在x、y、z方向上的动量交换量DPM Swirl Momentum Source
[N] - 分散相向连续相传递的漩涡流动动量交换量DPM Sensible Enthalpy Source
[W] - 连续相从分散相接收的显焓交换量DPM Enthalpy Source
[W] - 连续相从分散相接收的焓交换量(包括显焓及形成热)DPM Absorption Coefficient
[1/m] - 考虑辐射时,分散相计算中的吸收系数DPM Emission
[W/m³] - 单位体积内分散相粒子发射的辐射量DPM Scattering
[1/m] - 散射系数,在包含辐射的分散相计算中DPM Burnout
[kg/s] - 按照燃烧定律(第五定律),分散相向连续相的质量交换量DPM Evaporation/Devolatilization
[kg/s] - 通过液滴粒子的蒸发或燃烧脱挥,分散相向因蒸发或脱挥释放的化学物种的质量交换量DPM Concentration
[kg/m³] - 分散相的总浓度DPM Species-n Source
[kg/s] - 通过液滴粒子的蒸发或燃烧脱挥,向因蒸发或脱挥自分散相释放的特定化学组分的质量交换量(例如显示为DPM O2 Source)Q7:在二维轴对称模型中使用Surface注入时,为什么轴上的DPM浓度更高?
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Scale Flow Rate by Face Area
。网格面的面积计算为( ),这样可以调整质量流量,从而在这种具有均匀网格的情况下,DPM质量流量与单元体积的比值在整个域内变得均匀。Q8:对于二维平面问题,DPM颗粒和流体的质量流量输入是如何处理的?入口并无实际面积,也无实际体积,那么表面和体积积分是如何计算的呢?
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Boundary Conditions >Reference Values
下的参数depth
来缩放质量流量。调整depth后,区域内部会相应地缩放质量流量,以便报告的物理量与缩放后的质量流量相对应。Q9:在DPM中,为何需同时定义“速度”和“质量流量”?
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Q 10:在使用 DPM 进行蒸发-沸腾分析时,温度可能会出现非物理解,应该怎么处理?
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关于网格体积。由于蒸发过程中能量被加入网格,较小的网格体积受此影响更大。为解决这一问题,需增大网格尺寸,同时确保流动分析的准确性不受影响。
关于饱和蒸汽压。蒸发是根据浓度梯度计算的。在默认设置中,低温下的饱和蒸气压较大。为了校正这一点,应将饱和蒸汽压设置为温度的函数,其中0对应于下限温度。参见图4和图5。