Thread Content
У большинства горелок вход для воздуха расположен сбоку. Чтобы упростить модель и сократить количество ячеек сетки, многие просто размещают границы входа воздуха и горючего в нижней части горелки. Такой результат ведь сильно отклоняется от реальности, верно? Проведя симуляционные расчеты на основе реальной модели, я обнаружил, что при размещении входа воздуха сбоку результаты расчетов плохо сходятся к определенному значению. Кроме того, радиальное распределение воздуха в камере сгорания является крайне неравномерным. Поскольку горелка работает в режиме естественной вентиляции, легко понять, почему воздуха больше с той стороны камеры, где находится вход воздуха. Если установить границу входа воздуха в нижней части горелки и сохранить количество воздуха неизменным, процесс моделирования легко сходится. Но имеют ли такие результаты моделирования какую-либо ценность? ? Пожалуйста, те, кто занимался симуляцией горелок с помощью Fluent, помогите разобраться, спасибо! !
Спасибо, эта проблема меня мучала. . .
Офлайн-курсы от компании Haiji Technology по разработке программного обеспечения: курс «Продвинутые техники использования Fluent» начинается! План курса: Глава 1: Настройка переменных окружения в Fluent. Глава 2: Работа с батч-файлами. Глава 3: Использование файлов журнала. Глава 4: Автоматическое изменение значений гравитации, шага времени и т. д. Глава 5: Изменение цвета и прозрачности поверхностей. Глава 6: Увеличение масштаба в узких областях. Глава 7: Способы ускорения вычислений. Глава 8: Настройка файлов Case. Глава 9: Использование команд Scheme. Глава 10: Важные моменты при создании интерфейсов. Глава 11: Способы решения проблем при создании интерфейсов. Глава 12: Использование TGRID при создании интерфейсов. Глава 13: Связанные и несвязанные интерфейсы. Глава 14: Периодические границы. Глава 15: Расширение области вычислений в Fluent. Глава 16: Использование инструментов Utility. Глава 17: Способы замораживания определенной области при вычислениях в Fluent. Глава 18: Создание анимаций поверхностей. Глава 19: Создание анимаций траекторий. Глава 20: Способы экспорта изображений в формате TIFF во время вычислений. Глава 21: Постобработка после завершения вычислений. Глава 22: Создание и обработка поверхностей для постобработки. Глава 23: Способы настройки постобработки векторов скорости. Глава 24: Вычисление крутящего момента и связанные с этим техники. Глава 25: Вычисление и отображение коэффициентов теплоотдачи на поверхностях, расположенных рядом с жидкостью. Глава 26: Выбор и настройка анализаторов (включая использование анализаторов с удвоенной точностью). Глава 27: Техники вычислений для сжимаемых потоков. Глава 28: Техники обработки граничных условий. Глава 29: Преобразование многофазных потоков в однофазные. Глава 30: Использование пользовательских скаляров. Глава 31: Важные моменты, связанные с конвективным теплообменом. Глава 32: Техники достижения сходимости при естественной конвекции. Глава 33: Способы повышения стабильности вычислений и улучшения процесса сходимости. Время и место проведения курса: 27–28 июля 2017 года, Шанхай. Подробная информация: edu.yanfabu.com/course/118/info. Контактный человек: преподаватель Гу, телефон: 15388633531. Контакт в WeChat: wl920508. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Yanxiaohui в любое время