porous jump简介
Fluent中,有几种办法实现将模型A的设置复用到模型B的方法。
多孔介质指内部具有连通的空洞,可使流体穿过的固体。多孔介质具有以下特点:
鉴于上述特点,CFD仿真中,通常将多孔介质简化为一个阻力项,忽略复杂的内部结构,从而节约前处理操作和减少计算量
多孔板、纱窗等薄板型多孔介质,可简化为porous jump边界条件,其特点为多孔介质内部的流动方向为薄板法向。
服务器机箱的多孔板(图源:91sdsh.com)
porous jump设置页面
porous jmup边界条件需要输入的参数为:面渗透率、多孔介质厚度、压力跳跃系数.
多孔介质的压力损失和流动速度的关系为二次函数:
上式中,α为面渗透率,Δm为多孔介质厚度,C2为压力跳跃系数。ρ、μ分别为流体的密度、粘度。
Fluent的porous jump边界条件
输入数据获取
Fluent的设置文件是文本文件,记录了模型中所有的设置信息。通过模型设置文件,可以实现所有设置的复用(包括物理机理、边界条件、数值算法、单位制等)。
部分特定的形状的多孔板等,上述输入参数可直接利用经验公式进行计算。对于既没有经验公式,也缺少实验数据的多孔介质,可利用CFD仿真多孔介质本身的详细模型获得相关参数。
基本思路:
1、保留真实形状,通过CFD获得压力损失和速度之间的关系
2、对压力损失和速度之间的关系进行拟合形成二次函数关系
3、通过二次函数的系数获得多孔介质的属性
实例
某多孔板的形状如图所示,流动介质为清水。
Step 1: 建立数值测试模型,中间网格密集区域为多孔板(多孔板保留真实厚度);
利用CFD仿真,获得不同入口速度下的压力损失(入口和出口之间的静压差值),汇总到Excel;
Step 2: 利用Excel的数据拟合功能,可得到函数关系式:
Step 3: 拟合函数关系可表述为:
则有:
注意要点:
1、若拟合后,n2为负数,则需要取绝对值后再计算面渗透率;
2、数据点越多则拟合关系越准确;
3、数值测试模型中,最大入口流动速度要比预估的完整计算域中多孔介质区域速度大;
4、拟合操作中,要保证常数项为0;
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