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最近在做 喷水雾化 仿真 却始终弄不出来,迫切希望得到指导!
考虑仿真的喷雾空间为6mX1.6m(喷雾轴向LX喷雾径向尾如图3-9所示),采用非结构化网格技术建立流场的2D旋转轴对称网格。在喷嘴局部进行网格加密,增加结果的准确性和减少计算发散的可能性,同时在远离喷嘴处要减少网格密度,加快计算的收敛速度。优化以后的网格数共计23,000余个,图3-10为对应的局部网格视图。
第一种方式:湍流模型采用 RNG模型,多相流模型采用eulerian模型,主相为空气,辅相为水。不考虑能量(热量)转移、相转变(水变成水蒸气)和气穴模型,动态改变步长进行非稳态计算。研究基于有限体积法对控制方程进行离散,SIMP LE算法对速度与压力进行耦合求解,气液无能量交换。初始条件:喷嘴内部充满水,喷嘴外部为空气;喷嘴入口的边界条件设定为压力入口,压力1O MPa;与喷嘴同侧的空气的边界条件设定为压力入口,其它侧的空气边界条件设定为压力出口,空气压力设定为1个标准大气压,空气和水的温度都设定为300 K。
第二种方式:采用DPM模型。对连续相采用一阶迎风差分格式进行计算,动量方程采用二阶迎风差分格式进行离散。空气作为连续相。对于颗粒相:采用压力旋流雾化模型,(还是选择PLAIN-ORIFACE模型)。。。以水作为喷洒介质,(但是这个环节我设置不太清楚,如果设置对的话,仿真速度很大达到3000m/s,而实际上最大是141m/s左右)选择离散相和连续相相耦合,动态曳力模型考虑颗粒的破碎与合并,破碎模型选择泰勒比模型,在雾化过程中不考虑热量质量的传递,计算过程中液滴为球形。初始时喷嘴内充满水。
初始条件:喷嘴内部充满水,喷嘴外部为空气;喷嘴入口的边界条件设定为压力入口,压力1O MPa;与喷嘴同侧的空气的边界条件设定为压力入口,其它侧的空气边界条件设定为压力出口,空气压力设定为1个标准大气压,空气和水的温度都设定为300 K。
我应该选择哪种方式?或应该如何改进?网格见附件。请给予指导 |
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