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ansys自帶的蒸發(fā)冷凝的案例

fluent利用蒸發(fā)/冷凝模型模擬沸騰
圖7 設(shè)置主相 圖8 設(shè)置第二相 定義相間作用,即定義蒸發(fā)/冷凝模型。點擊interaction按鈕進(jìn)入如圖9所示對話框。選擇from phase為liquid,選擇to phase為vapor,即為由液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài),選擇模型為evaproation-condensation。此時彈出模型定義對話框,如圖10所示。這里采用默認(rèn)設(shè)置即可。 圖9 選擇蒸發(fā)/冷凝模型 圖10 設(shè)置蒸發(fā)模型
十三、FLUENT蒸發(fā)/冷凝模型
很多同學(xué)要研究的問題涉及到相變,如蒸發(fā)冷凝問題。對于冷凝,當(dāng)溫度低于當(dāng)前蒸汽壓力對應(yīng)的飽和溫度時就會發(fā)生凝結(jié)。對于蒸發(fā)蒸發(fā)可以在任何溫度下進(jìn)行。Fluent自帶有蒸發(fā)冷凝模型,確切點說,F(xiàn)luent自帶的相變模型更適用于沸騰和冷凝,其飽和溫度是一個定值,當(dāng)然可以通過UDF使飽和溫度改變來模擬蒸發(fā)問題。 本例用一個簡單的例子來簡要描述Fluent蒸發(fā)冷凝模型的使用方法。 1 模型描述 本例的模型較為簡單,如圖所示。計算域高1m,寬0.2m。頂部邊界為壓力出口,底部有一高溫壁面hot_wall,溫度570K,其他壁面wall為絕熱邊界。計算域內(nèi)初始充滿0.9m深的水。 2 導(dǎo)入網(wǎng)格 打開fluent,導(dǎo)入上步生成的網(wǎng)格模型。Scale檢查網(wǎng)格尺寸。 確保計算域尺寸是我們所需要的。本例中x方向尺寸0~0.2m,y方向0~1m。 3 設(shè)置求解器 選擇壓力基(pressure-based)求解器,同時選擇瞬態(tài)模擬。由于水沸騰時水蒸氣會在浮力作用下向出口運動,因此考慮重力。設(shè)置重力加速度為重力加速度為y方向,大小-9.81m/s2。 4 設(shè)置計算模型 添加多相流模型為VOF模型,設(shè)置歐拉相數(shù)量為2。這里如果想要產(chǎn)生氣泡,需要設(shè)置為VOF模型,如果設(shè)置了Mixture模型,氣液界面不明顯,無法產(chǎn)生氣泡。 激活能量方程。 此例為層流流動,不激活湍流模型。 5 材料設(shè)置 添加材料water-vapor及water-liquid。修改材料屬性。
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[轉(zhuǎn)載]Fluent中的蒸發(fā)/冷凝模型實例
圖7 設(shè)置主相 圖8 設(shè)置第二相 定義相間作用,即定義蒸發(fā)/冷凝模型。點擊interaction按鈕進(jìn)入如圖9所示對話框。選擇from phase為liquid,選擇to phase為vapor,即為由液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài),選擇模型為evaproation-condensation。此時彈出模型定義對話框,如圖10所示。這里采用默認(rèn)設(shè)置即可。 圖9 選擇蒸發(fā)/冷凝模型 圖10 設(shè)置蒸發(fā)模型 7 設(shè)置邊界條件 本例的邊界條件較為簡單。 Outlet:采用壓力出口,設(shè)置出口蒸氣含量100%,溫度372K Walls:設(shè)置為絕熱邊界。設(shè)置heat flux為0 Hot wall:設(shè)置temperature為570K 設(shè)置operating conditions如圖11所示。 圖11 operation condition 設(shè)置參考密度為氣相密度0.5542。 8 求解方法 設(shè)置pressure為body force weighted,其他momentum、volume fraction、energy全采用quick算法,有利于提高計算精度。 在solution controls面板中設(shè)置亞松弛因子。設(shè)置pressurewie為0.5,momentum為0.2,volume fration為0.2。 9 初始化 初始化時設(shè)置temperature為372K。 需要patch兩個區(qū)域: 1、與hotwall相鄰網(wǎng)格節(jié)點。由于hotwall溫度高達(dá)570K,超出水的沸點373.15K,因此需要adapt出hotwall邊界相鄰節(jié)點區(qū)域,設(shè)置其溫度為373.15K。 2、Patch出初始水位。由于初始狀態(tài)下計算域中有深0.9m的水,因此需要通過patch將其標(biāo)記出來。
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HTFS冷凝蒸發(fā)器設(shè)計
干式蒸發(fā)器設(shè)計與校核 I.系統(tǒng)參數(shù)確定 利用SolKane對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計: 輸入蒸發(fā)溫度、冷凝溫度,過熱度設(shè)定為4℃,過熱度太大,會引起蒸發(fā)器設(shè)計面積過大;蒸發(fā)器壓降設(shè)定為0.5bar,過冷度設(shè)定在2.0℃,冷凝器壓降為0.3bar。 II.HTFS設(shè)計 1.Problem Definition項目定義 ⑴Application Options-應(yīng)用選型 冷側(cè)與熱側(cè)的Application應(yīng)用會自動根據(jù)后面的過程參數(shù)中進(jìn)出口干度調(diào)整,在選擇時可保持默認(rèn)狀態(tài)。 ⑵Process Data-過程參數(shù) 對于冷凝器和蒸發(fā)器來說,因管內(nèi)外傳熱系數(shù)均很大,所以污垢系數(shù)對換熱器的面積影響非常大。 2.Property Data-物性參數(shù) 換熱面積初步確定:(管型為12mm×0.5-實際厚度) 熱流密度按12Kw/m2計算,單位管長面積為0.0377m2/m,即單位管長負(fù)荷為0.4524Kw/m。 總管長=負(fù)荷(kw)÷0.4524(kw/m) 管程布局: 單管流通截面積為0.000095m2,通過Solkane可知其質(zhì)量流量,對于12mm管型,R22制冷劑,其最佳截面質(zhì)量流量為250kg/s.m2左右,建議范圍為200<m<300 kg/s.m2。 每流程管數(shù)=質(zhì)量流量(kg/s)÷250(kg/s.m2)÷0.000095m2 管長選擇: 標(biāo)準(zhǔn)管長為 2100;2400;2700;3300;3600 管間距: 管間距≥16mm 折流板間距: 折流板間距為殼體內(nèi)徑的20%~100%。 折流板切口率: 20%~35%。 修正系數(shù): 阻力因子fDarcy = C*Re-D 傳熱系數(shù)hi = (k/Di nom.)
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ansys自帶的蒸發(fā)冷凝圖1
star ccm液膜蒸發(fā)冷凝,組分發(fā)散
使用液膜蒸發(fā)冷凝模型+多相相互作用模擬一個封閉矩形空腔內(nèi)的水蒸氣冷凝過程,環(huán)境溫度下降導(dǎo)致矩形外殼降溫,會使飽和水蒸氣在液膜上冷凝,但是冷凝一發(fā)生,組分air和h2o的殘差就特別大?時間步長取的0.01s,內(nèi)迭代多少步都沒用,希望答疑解惑可支付50元報酬
三十、Fluent兩種蒸發(fā)-冷凝模型理論及設(shè)置
1.蒸發(fā)冷凝模型理論 Fluent提供了兩種蒸發(fā)冷凝模型,分別是Lee模型和熱相變模型(Thermal Phase Change Model) 并且建議模擬蒸發(fā)冷凝時,使用熱相變模型(Therefore, it is generally recommended that you use the Eulerian multiphase formulation with the two-resistance heat transfer method when simulating evaporation-condensation processes.-ANSYS Help) (1) Lee模型理論 Lee模型可以在Mixture、VOF和歐拉多相流模型中使用。 質(zhì)量傳輸方程: 注:是否可將此方程改寫為UDS方程? ①UDS標(biāo)準(zhǔn)輸運方程:,參考T55 ②倒三角為梯度符號,參考T66 ③方程右邊為輸運方程源項 Fluent定義液相向氣相傳質(zhì)為正: 蒸發(fā)只有液相向氣相傳質(zhì),冷凝只有氣相向液相傳質(zhì)。能量源項等于質(zhì)量源項乘以潛熱。與UDF lee模型定義相同。 式中的coeff(單位1/s):(Fluent幫助文檔中有推導(dǎo)過程) 其中,db為蒸汽氣泡直徑(只有在歐拉模型和Mixture模型中才會有此參數(shù)) R為理想氣體常數(shù),Tsat為飽和溫度,L為潛熱(J/kg),αv為氣體體積分?jǐn)?shù),ρv為氣體密度,ρl為液體密度,M為摩爾質(zhì)量。β因子是通過調(diào)節(jié)系數(shù)和蒸汽的物理特性來定義的,在接近平衡條件下接近1.0。 由于氣泡直徑db和調(diào)節(jié)系數(shù)β通常不是很清楚,這就是為什么coeff系數(shù)必須微調(diào)以符合實驗數(shù)據(jù)。默認(rèn)情況下,蒸發(fā)系數(shù)和冷凝系數(shù)均為0.1。
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給初學(xué)者ansys入門教程---如何充分利用ansys自帶的help
學(xué)習(xí)ansys,假設(shè)說手里只有軟件,沒有任何的中文圖書(其實很多的中文圖書 就是完全的翻譯ansys自帶的HELP,而且有些翻譯的質(zhì)量實在是不敢恭維,這里僅說利用ansys自帶的HELP).那么我建議以下的這種學(xué)習(xí)方式,假設(shè)你已經(jīng)有了基本的有限元知識.簡易教程中用的是d版ansys9.0sp1. 1,養(yǎng)成良好的習(xí)慣,每一次的工作都建一個文件夾,并取一個文件名, 參看圖1.AVI。或者參看Basic Guide | Chapter 1. Getting Started with ANSYS | 1.2. Building a Model 2,首先完成help里面的tutorials,里面有結(jié)構(gòu)學(xué)的,電磁學(xué)的, 熱學(xué)的,還有流體學(xué)的等近十類指南,選擇其中的一種或者是兩種來做,比如說 你是做結(jié)構(gòu)學(xué)的,當(dāng)然就選擇結(jié)構(gòu)學(xué)的啦,一步步按著指導(dǎo)做下去,以此來熟悉anays的圖形操作(GUI). 學(xué)ansys還是要熟悉GUI操作的,每運行一次GUI操作會在ansys的工作目錄里面生成一個.LOG文件,適當(dāng)處理就會得到一個命令流文件,然后可以導(dǎo)入該命令流,就相當(dāng)于重復(fù)了上面的GUI操作(再加入適當(dāng)?shù)腁PDL控制語句,就可以以小做大,這是后話,這里先不提)。 3,看Basic Analysis Guide,建模,加負(fù)載,計算,通用后處理,時間后處理的基本用法這里都有了。 4,熟悉了基本的操作之后,以后就要看一點命令流了,畢竟命令流效率高,速度快,而且最主要的,ansys高手都在用.Verification Manual,里面給出了264個例子,這是我們的好幫手,一定要熟悉,當(dāng)然還是要選擇自己熟悉的來做。比如說我是做動力學(xué)分析的,就選擇一個動力的例子來做。這些我覺得是非常非常有用的。
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ansys軟件自帶命令流匯總
傾情奉獻(xiàn),漫漫的學(xué)習(xí)ansys過程中,把ansys軟件自帶的help文檔中的命令流文件全部搜集了,并做了很多注釋說明,提供到這里共大家參考與研究,共同提供ansys有限元軟件的操作與認(rèn)知能力!! 命令流主要包括: 結(jié)構(gòu) 熱學(xué) 流體 電磁(低頻電磁) 接觸 基本分析過程 高級分析過程 耦合 看到每個附件就知道是哪個分類了 結(jié)構(gòu)部分的命令流文件 結(jié)構(gòu)部分的命令流文件.rar 熱學(xué)分析的命令流文件 熱學(xué)分析的命令流文件.rar 耦合場計算的命令流分析 耦合場計算的命令流分析.rar 低頻電磁場分析的命令流文件 低頻電磁場分析的命令流文件.rar 多體動力學(xué),高級分析,基本分析,接觸分析,流體分析 多體動力學(xué),高級分析,基本分析,接觸分析,流體分析.rar
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