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Fluent氣泡的案例

水中上升的氣泡,使用 Fluent 軟件以二維方式模擬單個 3 毫米氣泡在水中上升的過程。包含 Fluent 案例文件 ¥10
使用 Fluent 軟件以二維方式模擬單個 3 毫米氣泡在水中上升的過程。包含 Fluent 案例文件。
Fluent實現大量氣泡的隨機分布案例
氣泡在生存發展過程中往往會導致噪聲和引起管道振動,自來水管路中如有空氣時往往會產生嘯叫聲和管道劇烈振動。掌握流動過程中氣泡的生成、發展及其破裂等動力規律是控制氣液兩相流氣動噪聲的基礎。 為了實現在一段管道中大量初始氣泡的隨機分布(如圖1所示),通過Fluent的journal文件結合matlab程序實現。 圖1 管道示意圖 2、實現思路及過程 Fluent的journal文件可以實現對Fluent的自動操作,一行journal文件代碼對應Fluent中一個操作步驟。通常情況下,在初始化過程中,在region中指定氣泡坐標和大小(半徑),可以通過一次Patch完成一個初始氣泡,但如果要實現上百個氣泡的隨機分布則工作量太大(如圖2-3)。 圖2 Region操作 圖3 Patch操作 為了實現大量隨機分布,通過matlab的rand或者randn函數隨機生成指定范圍內氣泡的位置(X,Y,Z)和半徑r,rand函數實現比較均勻的隨機分布,randn則實現符合正態分布規律的隨機分布(如圖4)。 圖4 Matlab程序實現300個氣泡位置和大小的隨機 之后通過for循環,將每一個氣泡的坐標和大小導入到一次region和patch操縱對應的journal文件代碼中。
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[案例分析]Fluent模擬氣泡的破碎與凝聚
FLUENT的附加模型population balance model可以用于計算氣泡流的破碎及匯聚。本例使用歐拉多相流配合PBM模型模擬氣泡在流動過程中的破碎及凝聚現象。 1、模型描述 計算域幾何如圖1所示。采用如圖所示的圓柱形容器。氣泡從底部inlet入口進入,從outlet出口流出。幾何尺寸如圖所示。由于本例的軸對稱特征,因此采用軸對稱模型。注意:FLUENT的2D軸對稱模型要求對稱軸為x軸。計算域模型如圖2所示。Axis沿著x軸方向,后邊的重力加速度即沿著x軸負方向。劃分網格,生成msh文件。 圖1 幾何模型 圖2 計算域模型 2、導入網格 打開Fluent 14.0,讀入上一步生成的msh文件。Scale計算域,檢查是否在正確的尺寸上。選擇[Transient]模擬,設置重力方向x軸負方向,并且設置2D Space為Axisymmetric。如圖3所示。 圖3 基本設置 3、選擇模型 激活PBM模型需要通過TUI命令。在TUI窗口中輸入define/models/addon-module,然后輸入yes回車即可激活PBM模型。 多相流模型選擇Eulerian模型,歐拉相數量為2。如圖4所示。 圖4 多相流模型 湍流模型選擇標準k-e模型,標準壁面函數。湍流多相流模型采用mixture,如圖5所示。 圖5 湍流模型 雙擊models中的population balance模型,選擇discrete,進入圖6所示對話框,進行如圖所示設置。 圖6 PBM設置 具體含義可以參考fluent PBM手冊,這里簡要的說明一下。 Kv為增長因子,geometric ratio為幾何對數方法,與后面的ratio exponent相對應。
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FLUENT氣泡破碎與凝聚模擬
(2)計算收斂完成后,單擊單擊主菜單中File→Close Fluent按鈕退出FLUENT界面。 9 結果后處理 (1)雙擊C4欄Results項,進入CFD-Post界面。 (2)單擊任務欄中 (云圖)按鈕,彈出Insert Contour(創建云圖)對話框,單擊OK按鈕進入云圖設定面板。 (3)在Geometry(幾何)選項卡中Locations選擇symmetry 1,Variable選擇Phase 2.Mean Particle Diameter,單擊Apply按鈕創建腐蝕速率云圖。
Fluent氣泡圖1
FLUENT模擬氣泡的破碎與凝聚
[本例來自于Fluent 13.0官方教程] FLUENT的附加模型population balance model可以用于計算氣泡流的破碎及匯聚。本例使用歐拉多相流配合PBM模型模擬氣泡在流動過程中的破碎及凝聚現象。 1、模型描述 計算域幾何如圖1所示。采用如圖所示的圓柱形容器。氣泡從底部inlet入口進入,從outlet出口流出。幾何尺寸如圖所示。由于本例的軸對稱特征,因此采用軸對稱模型。注意:FLUENT的2D軸對稱模型要求對稱軸為x軸。計算域模型如圖2所示。Axis沿著x軸方向,后邊的重力加速度即沿著x軸負方向。劃分網格,生成msh文件。 圖1 幾何模型 圖2 計算域模型 2、導入網格 打開Fluent 14.0,讀入上一步生成的msh文件。Scale計算域,檢查是否在正確的尺寸上。選擇[Transient]模擬,設置重力方向x軸負方向,并且設置2D Space為Axisymmetric。如圖3所示。 圖3 基本設置 3、選擇模型 激活PBM模型需要通過TUI命令。在TUI窗口中輸入define/models/addon-module,然后輸入yes回車即可激活PBM模型。 多相流模型選擇Eulerian模型,歐拉相數量為2。如圖4所示。 圖4 多相流模型 湍流模型選擇標準k-e模型,標準壁面函數。湍流多相流模型采用mixture,如圖5所示。 圖5 湍流模型 雙擊models中的population balance模型,選擇discrete,進入圖6所示對話框,進行如圖所示設置。 圖6 PBM設置 具體含義可以參考fluent PBM手冊,這里簡要的說明一下。 Kv為增長因子,geometric ratio為幾何對數方法,與后面的ratio exponent相對應。
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fluent vof 單氣泡沸騰
想請問一下大家,fluent vof 單氣泡沸騰怎么設置,我做的溫度場始終不對,產生的氣泡也與實驗不符合
fluent中兩相流模擬-氣泡上升 ¥19
注:此案例適用于初級學者,高手請繞道吧 兩相流是fluent中比較常用的一中應用,本案例模擬一個氣泡在液體中,由于浮力的作用,自己上升,獲取瞬態的這一現象 具體的結果如下圖所示 新手對于案例中理解起比較困難,簡單描述如下: 模型直接建立為一個2D平面即可,不需要單獨劃分氣泡和空氣及液體 將平面設置為混合材料,然后進行初始化,全部設置混合材料的的空氣組份 通過region方法,將平面中下方水的部分切割出來,通過patch賦予水的材料 同樣方法,將氣泡切割出來,通過patch賦予空氣的材料 設置求解步數和保存的頻率,求解即可 不同時刻氣泡位置的結果如下 不同時刻的速度過程如下所示
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fluent流固耦合,氣液,氣固兩相流,pbm氣泡碰撞,破
fluent流固耦合,氣液,氣固兩相流,pbm氣泡碰撞,破碎,pbm顆粒碰撞長大,udf碰撞機理,動量源,質量源,能量源,顆粒壁面吸附,初始化溫度場,流場相關udf等。
快樂學習,用流體知識解決實際問題(8)---氣泡上升,搖擺,破碎,fluent應用實例
backgroud: 水中有氣泡是一個非常普通的現象,但是如果用肉眼觀察這個過程,可能是有些困難,那么如果用軟件實現這個過程,我們是不是可以看的更加仔細和直觀 goal: 模擬氣泡在水中的上升過程 method: 模型:2D 幾何:40MM,高100MM, 網格類型:四面體 網格生成:ICEM(本來ICEM不可以做2D網格,所以在ICEM中生成的2D網格有一個節點的厚度,然后所有邊都設置周期性),質量>0.4 模擬軟件:Fluent,瞬態 過程:首先在fluent中patch出來一個圓的氣泡,大小可以自定。 氣泡中設置空氣,其他設置為水,設置重力方向,考慮表面張力 后處理: techplot360處理,把瞬態結果導入進去就可以觀看動畫。 quesition: 空氣在水中上升事實上是一個隨機的過程,每次的路徑其實都不是一樣的。那么我的問題是,如果用軟件模擬,如果使用同樣的初始化設置,那么兩次模擬出來的結果是一樣嗎????
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五十五、PBM模型參數詳細設置 ¥5
wx_fmt=png" width="100%"></p><p><br></p><p><br></p><p>文章四十、Fluent 顆粒\氣泡PBM模型簡單介紹了PBM模型的一些設置,同時也給出了一個具體的案例。但由于篇幅有限,其中的一些參數設置一筆帶過。</p><p><br></p><p>PBM模型的一些參數比較復雜,難以理清,本文單獨對PBM模型的重要參數設置進行的解釋,主要涉及到</p><p>數值離散方法的選取</p><p><br></p><p>顆粒/氣泡Bins的計算</p><p><br></p><p>幾何文件導入粒徑格式</p><p><br></p><p>邊界條件氣泡相體積分數boundary value</p><p><br></p><p>注:PBM模型可以模擬氣泡或者顆粒的流動,兩者設置依據相同,以下設置都直接稱呼顆粒。</p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 209, 0);">本文將對上述設置進行比較詳細的講解,并給出具體的參數依據。同時為了方便理解,文章后附有cas案例、自動計算顆粒體積分數的Excel文件(附有具體的計算公式)、顆粒粒徑文件。</span></p>
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fluent中的沸騰模型(3)-Critical Heat Flux模型
在默認情況下,Fluent使用下面的氣泡直徑模型作為局部過冷的函數ΔT_sub=T_sat-T_l 另一種情況下,氣泡直徑D_d可以通過線性相關得到: 要使用方程17-435的Unal相關性,可以使用以下scheme命令: 要返回到默認公式17-434,可以使用scheme命令: 當流態轉變為霧流時,霧滴直徑可以假設為常數或由Kataoka-Ishii相關估計: 其中, C_ds=0.28 J_v為蒸汽體積通量(表面速度) Re_l是局部液體雷諾數 Re_v是局部蒸汽雷諾數 μ_l為液體粘度 μ_v為蒸汽粘度
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Fluent氣泡圖2
四十二、Fluent歐拉模型流化床模擬
Chapter40 Fluent 顆粒\氣泡PBM模型也是如此</p><p><br></p><p><strong>2. 模型描述</strong></p><p> </p><p>氣體通過流化床底部向上流動,流化床下半部有固體顆粒。空氣流過固體顆粒可將顆粒吹起懸浮。同時流化床底部有一個小孔,氣體可從小孔流出。</p><p><br></p><p> <img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8tJMdLVYZy9JWfQkAdbkW7eJGv05bQzMxZbEGfia8f2bNhEPk8E054KJog9U2IV27jtYE39Sb9ib4H85f2sVUDrg/640?wx_fmt=jpeg" width="552" style=""> </p><p><br></p><p><strong>3. 基本設置</strong></p><p> </p><p><strong>3.1 導入網格:</strong></p><p><br></p><p>使用Fluent軟件打開Chapter46.msh.gz網格文件,文件在本文末尾鏈接資源內。</p><p><br></p><p> <img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8tJMdLVYZy9JWfQkAdbkW7eJGv05bQzMlcSeib57qUuXHrDVBFNY4GwC5ywRMDQFwrtKZTzQeNwD56IBS2icqpkA/640?
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