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文檔簡介

1、FLUENT中的輻射模型 主要有5種輻射模型:DTRM模型、P1模型、Rosseland模型、P1 模型、S2S模型3、DTRM模型的優(yōu)勢及限制優(yōu)勢:(1)模型較為簡單(2)可以通過增加射線數(shù)量來提高 計算精度(3)可以用于光學深度非常廣的情況下。限制:(1)假定所有表面都是散射的。 意味著表面的入射輻射是關(guān)于入射角各向同性反射的。(2)不包括散射效應(yīng)。(3)基于灰體 輻射假定。(4)對于大數(shù)目的射線問題,非常耗費CPU時間。(5)不能與非共形交界面或 滑移網(wǎng)格同時使用。(6)不能用于并行計算中。4、P1模型的優(yōu)勢及限制優(yōu)勢:(1)輻射模型為一個擴散方程,求解需要較少的CPU時間。 (2)考慮

2、了擴散效應(yīng)。(3)對于光學深度比較大(如燃燒應(yīng)用中),P-1模型表現(xiàn)非常好。 (4)P-1模型使用曲線坐標很容易處理復雜幾何限制:(1)假定所有的表面均為散射。(2)基于灰體輻射假定。(3)在光學深度很小時,可能會喪失精度。(4)傾向于預測局部熱源或 接收器的輻射通量。5、Rosseland輻射模型的優(yōu)勢及限制優(yōu)勢:相對于P-1模型,它不求解額外的關(guān)于入射 輻射的傳輸方程,因此比P-1模型計算要快,且更節(jié)省內(nèi)存。限制:只能用于光學深度比 較大的情況,推薦用于光學深度大于3的情況下;不能用于密度基求解器。6、 DO模型的優(yōu)勢及限制DO模型能夠求解所有光學深度區(qū)間的輻射問題;能求解燃燒 問題中的面

3、對面輻射問題,內(nèi)存和計算開銷都比較適中。DO模型能用于計算半透明介質(zhì) 輻射。7、S2S輻射模型 非常適用于封閉空間中沒有介質(zhì)的輻射問題(如航天器的排熱系統(tǒng)、太 陽能收集系統(tǒng)、輻射供熱裝置等)。限制:(1)假定所有表面均為散射的。(2)灰體輻射假 設(shè)。(3)內(nèi)存和存儲量需求在表面增加時,增長得非常快。(4)不能用于participating radiation 問題。(5)不能用于存在周期邊界的模型中。(6)不能用于存在對稱邊界問題中。(7)不支 持非共形交界面、懸掛節(jié)點或網(wǎng)格自適應(yīng)中。DTRM模型 使用的是“射線跟蹤”方法可用來計算各個表面之間的輻射傳熱,而卻不需要 去計算表面角系數(shù)。其主要思

4、想是用單一的輻射設(shè)限代替從輻射表面沿摸個立體角的所有輻 射效應(yīng),把體積微元向周圍輻射均勻的李三成有限能束,每份能束的能量都集中與單一的特 征射線中,當這些射線通過空間周圍介質(zhì)時,各輻射能束沿特征線發(fā)射,在路徑上被周圍的 介質(zhì)吸收,該模型的精度主要依據(jù)跟蹤射線的數(shù)目和計算網(wǎng)格疏密程度。對于流動入(出) 口的外部區(qū)域溫度與內(nèi)部區(qū)域溫度相差很大時,這種方法效果較好。P1模型是PN模型中最簡單的一種,PN模型主要思想是把輻射強度展開為正交球諧函數(shù)進 行求解計算。對于流動入(出)口的外部區(qū)域溫度與內(nèi)部區(qū)域溫度相差很大時,這種方法效 果較好。Rosseland模型的主要思想是不計算介質(zhì)輻射強度的輸運方程,而是引入了溫度三次方的傳 熱系數(shù)來計算輻射熱流量。當光學深度大于3時,建議使用Rosseland輻射模型。離散坐標DO模型是從有限個立體角發(fā)出的傳播方程出發(fā)進行求解,每個立體角對應(yīng)著坐標 系下的固定的方向角。立體角的離散精度有用戶確定,類似DTRM模型中的射線數(shù)目,但是 DO模型不進行射線跟蹤而將模型把方程轉(zhuǎn)化成空間坐標系下的輻射

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