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1、操作压力
对于所有流动,fluent内部使用的表压即相对压力 。当需要绝对压力时,它是将工作压力加到相对压力上而产生的。因此从fluent后处理 中得到的压强值都很小,这里的压强即为表压。在这个相对压强 的基础之上,存在一个压强即为操作压强。
在Define——Operating Conditions…中,所示的Operating Pressure是操作压强,默认的操作压强为一个大气压101325Pa。操作压强有点类似于工况的环境压力 。
前面已经提到表压力即为相对压力,那么顺理成章地绝对压力应该为操作压力与表压的之和,我们指定的所有压力以及ANSYS Fluent计算或报告的所有压力均为表压力。
操作压力的设定有一定的规范,具体见下图:
一般来说,如果密度为常数,那么操作压力保持默认即可;如果是高马赫数可压缩流动,可将操作压力设置为0,即表压等于绝对压力;对于低马赫数可压缩流动,需要设置操作压力为平均压力,这样做是为了避免截断误差的产生。
在操作压力界面,还要参考压力位置这个参数,它实际上是让我们输入一个网格的坐标,用来调整不涉及任何压力边界的不可压缩流动的表压。当我们的模型边界涉及到压力边界,那么就不必设置这个参数,一般参考压力位置为静压为0的点。
2、边界条件中的压力设置
Gauge Total Pressure:表总压
Supersonia/Initial Gauge Pressure:当边界进口流动为超音速 时,需要指定其静压力,对于可压缩气体可按等熵流动计算静压Po/Ps=(1+(k-1)/2*Ma^2)^(k/(k-1)),其中k为绝热指数 。Supersonia/Initial Gauge Pressure还有另一个作用,可用于初始化参数的计算,这里不再展开讲解。
3、云图面板中的压力类型
static pressure:静压,对于不同的流动有其计算公式
Dynamic pressure:动压,有计算公式,如上图
absolute pressure:绝对压力=表压+操作压力
total pressure:总压=静压+动压
relative total pressure:相对总压与总压相同
****具体压力类型的选择,还是要根据自己的工况来确定。