在CFD計算時邊界條件的設置是十分重要的一個環節,邊界條件的準確與否會直接影響最終的計算結果,計算的收斂速度,計算假設的合理性等等。邊界條件表示的是使用數學的方法將求解域與外部空間相互作用的結果,使用邊界上條件進行假設。值得注意的是一個CFD求解精度只能達到邊界條件的精度。

1.邊界條件類型概述
下圖是內流場示意圖,一般類型的內流場包含了入口、出口和壁面。入口有速度入口、質量流量入口和總壓入口;出口有出口和靜壓出口;壁面有光滑壁面、粗糙壁面、移動壁面、絕熱壁面等等。在STARCCM+中使用不同的圖標表示出來。
下圖是外流場示意圖,一般類型的外流場包含了入口、出口和壁面。入口有速度入口、質量流量入口和總壓入口;出口有出口和靜壓出口;目標壁面有光滑壁面、粗糙壁面、移動壁面、絕熱壁面等等;地面有光滑壁面、粗糙壁面、移動壁面、絕熱壁面等等;頂部面有對稱和滑移等。在STARCCM+中使用不同的圖標表示出來。
在流動狀態下壁面邊界條件包含三種情況,剪切應力的假設、表面粗糙度假設、表面速度假設。如下圖所示,剪切應力假設:當表面設置為滑移狀態時表面速度與求解域內第一層網格內速度相等,反之當表面無滑移時表面速度為0;粗糙度假設:當表面設置為0時表面速度將不受粗糙度K的影響,反之則受影響;表面速度假設:相當于在壁面設置了速度矢量,表面的速度為u不再為0,那么整個求解域的計算將受到壁面速度u的影響。
表面速度假設對整場速度分布的影響最大,以一個案例來解釋對整場速度分布的影響如下圖所示。求解域有一個進口,兩個出口,最頂部的壁面考慮靜止和移動后對整場速度的影響。左圖為靜止的壁面兩出口處的氣流分布由壓力驅動,兩出口流量不一致,在整個上部空間形成較大的漩渦,渦旋強度較小;右圖為移動壁面,頂部表面加載了一個與主流速度相反的速度矢量,在該表面下方存在一個較大的漩渦,增加速度矢量后使得漩渦的強度增加,導致整個流場內速度分布發生較大的變化甚至影響到下部空間。
當表面需要考慮換熱效應時,表面可以考慮四種假設:絕熱情況下與外界無熱交換;恒定的熱流,該表面存在恒定的熱流;表面溫度假設時使用熱傳導方程進行計算;表面對流換熱系數假設時使用對流換熱方程進行計算。
下一期將繼續介紹入口邊界條件的設置。
文章來源: 今宏科技Gohope