MRF方法中旋轉域的選取方法研究_第1頁
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文檔簡介

1、先使用十字形狀的旋轉域,旋轉域的邊界到攪拌器的壁面距離為10mm。(a)算例一旋轉域的選取是沿著距壁面10mm處進行的(b)采用10mm的全四邊形網(wǎng)格離散整個流場在其他算例中,也統(tǒng)一采用RKE湍流模型,并采用PRESTO離散壓力項,其他項的離散格式采用QUICK格式。在其余算例中,采用圓形的旋轉域,旋轉域的外徑分別為240mm,280mm,320mm,360mm,400mm。(c)算例二的旋轉域為直徑240mm的圓The interfaces separating a moving region from adjacent regions must be oriented such that

2、the component of the frame velocity normal to the boundary is zero. This means that for a translationally moving frame, the moving zones boundaries must be parallel to the translational velocity vector. For rotating problems, the interfaces must be surfaces of revolution about the axis of rotation d

3、efined for the fluid zone. For the example shown Figure2.4:Geometry with One Rotating Impeller (in the Theory Guide), this requires the dashed boundary to be circular (not square or any other shape).以上英文來自Fluent用戶幫助手冊,手冊中說明,MRF方法中對不同區(qū)域間的交界面有著嚴格的要求,對于平動區(qū)域,interface的邊界必須與平動速度方向平行,對于轉動參考系,interface的邊界必

4、須是以轉動參考系坐標原點為圓心的圓,這樣才能保證在interface面上不產生垂直于interface的坐標系速度的分量。所以,基于以上資料可知,算例一中的旋轉域選取方法是錯誤的?。╠)使用帶有邊界法向速度分量的旋轉域的錯誤結果從上圖中可以看到,旋轉域邊界影響到了靜止域的流動情況,主要是由于交界面上存在著法向速度分量。而且使用這種旋轉域所求得的阻力矩明顯小于使用圓形旋轉域的結果,這是由于一部分阻力矩由交界面的法向速度分量承受了。而針對旋轉域大小對計算結果的研究初步表明,旋轉域大小的選取對計算結果存在一定影響,但是影響不是特別的大。(d)旋轉域分別為240mm與280mm的總壓云圖計算結果比較圖

5、e中給出的是旋轉域外徑為320mm時的總壓計算結果,從圖d與圖e中可以看出,隨著旋轉域的擴大,總壓最大值也在增加,但是增加的幅度非常小,要求不高的話是可以忽略的。(e)旋轉域外徑為320mm的總壓計算結果隨著旋轉域的擴大,所計算出的風阻力矩分別為、和,誤差不不是十分的大,在不是特別精細的計算中不是首要考慮的因素。根據(jù)滑移界面位置對葉輪機械內部旋轉流場的影響(北京理工大學學報,王文全)的文章論述,他們在計算風機滑移網(wǎng)格類問題時認為:滑移界面越靠近轉子,轉子轉動對四周區(qū)域流體的影響越??;滑移界面越靠近靜止部件,轉子轉動對四周區(qū)域流體的影響越大;滑移界面位置應取在轉子和靜止部件之間靠近轉子的1814處。綜上所述,本文認為當轉

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