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fluent沖蝕計算的案例

【詳細FLUENT實例講座】90°彎管計算
1引言 本例的目的在于利用FLUENT侵蝕模型研究3D彎管受粒子沖擊造成的侵蝕現象。侵蝕現象在工程應用中是一種比較普遍的現象。 本例主要展現以下幾點內容: (1)使用侵蝕模型分析3D彎管的侵蝕 (2)如何使用離散相模型 (3)使用合適的求解設置建立并求解模型 (4)結果數據的后處理。 2前置要求 本例假定讀者已熟悉FLUENT的操作界面,并且已了解FLUENT求解設置的一般過程。一些基本的操作步驟不會描述得過于詳細。同時,要求讀者對于FLUENT中的離散相模型有一定的了解。 3問題描述 本例的計算幾何如圖1-1所示。計算幾何由兩個90°彎管組成。 圖1-1幾何模型 水從inlet入口以法線方向10m/s速度流入計算域,outlet出口被假定為outflow邊界。流場求解采用湍流模型,等溫及穩態求解條件。 粒子密度1500kg/m3,以速度10m/s從inlet入口進入流體域,粒子直徑200微米,質量流量1kg/m3。 壁面邊界的法向和切向反射率定義為粒子沖擊角的多項式函數,在沖蝕模型中,沖擊角函數被定義用于描述管道壁面的延性損傷。 本例中,粒徑函數定義為常數值1.8e-9,速度指數函數設置為常數2.6,這些值與公開文獻保持一致。 4設置與求解 Step 1:模型準備 1、以3D版本打開FLUENT軟件。如圖1-2所示。 2、在FLUENT軟件中利用菜單【File】>【Read】>【Mesh】,選擇并導入計算網格3d-elbow.msh文件。 圖1-2啟動FLUENT Step 2:General面板設置 1、點擊操作樹節點General 2、在右側操作面板中點擊Scale…按鈕,進行模型尺寸確認。 3、點擊check…按鈕,檢查網格質量。
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ANSYS Fluent案例|節流管
本案例使用Oka模型得出的沖蝕率是 0.75 g/hr。 4 利用DNV模型進行計算 打開壁面邊界 restrictor的參數設置對話框,進入 DPM選項卡,激活選項 DNV,點擊 Edit...按鈕打開設置對話框 采用默認模型參數 重新進行計算。計算完畢后的沖蝕率顯示如下圖所示。最大沖蝕率為1.95E-3 kg/(m2.s)。 面積積分得到的沖蝕率為4.081656E-8 kg/s,如下圖所示。
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請問 射流巖石ls dyna 里面能計算破碎體積
請問 射流沖蝕巖石,ls dyna 里面能計算破碎體積嗎
基于fluent的煙氣輪機流場分析及動葉片磨損的數值模擬
關鍵技術:滑移網格、DPM、分步計算、沖蝕模擬、建立葉輪拓撲結構及其中徑截面、顯示顆粒特性、 煙氣輪機是一種典型的透平機械,通過高溫高壓氣煙氣帶動動葉旋轉而對外做功,但煙氣中的催化劑顆粒會對動葉片造成嚴重的沖蝕磨損?,F對該現象進行數值模擬研究,對該模型分析如下: 本研究為三維、瞬態問題,煙氣為高溫高壓氣體混合物,主要組份為N2、CO2、過熱水蒸氣、O2、SO2,視其為可壓縮理想氣體。高溫煙氣在煙機內的湍流流動雷諾數較高,故采用標準 k-ε湍流模型考察。動靜葉之間通過滑移網格實現相互運動,動靜葉流道內的數據通過交界面interface傳遞。煙氣中的催化劑顆粒主要受慣性力、氣相曳力、saffman升力的作用,其他力可忽略不計。由于催化劑顆粒極小很容易受到氣體湍流擴散的影響,故采用隨機漫步模型。 靜葉入口設置氣相壓力為0.31MPa、靜壓0.3Mpa,總溫665℃;動葉出口設置壓力0.108Mpa;動葉轉速為5817r/min。假定顆粒隨氣流從靜葉入口均勻入射,流量為7.5×10-5Kg/s,氣相進出口設置為逃逸邊界條件,動葉壁面為反射邊界條件。 一、準備軟件工具:gambit2.2.30、fluent6.3.26。
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fluent沖蝕計算圖1