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MHD仿真的案例

TIG電弧數值模擬
由于Fluent軟件主要做流體方面較為擅長,當涉及與磁場和電場的耦合時,即常說的MHD仿真,此時需編寫UDF引入相應的方程。其中,采用UDS引入電勢標量方程,空氣的隨溫度的物性屬性采用UDF宏進行編寫,另外采用源項UDF編寫能量項(焦耳熱等)和動量項(洛侖磁力)。 針對穩態TIG電弧也可采用Comsol進行模擬,在Comsol下面將電場、流場、傳熱、磁場這四大方程耦合起來,通過方程視圖可以看到所引用變量的方程,將這些方程總結起來和Fluent編寫的方程差不多。 采用Comsol軟件與其他論文的結果進行了對比,如下圖所示: 1. 電流參數變化對電弧溫度場和速度場的影響_成滿慶 與文獻對比還是有些差距; 2. 基于Fluent模擬TIG電弧燃燒_彭小飛 3. 基于FLUENT的TIG焊接電弧數值模擬_楊曉鋒 綜上,在二維軸對稱TIG電弧仿真這方面也可采用Comsol。由于Comsol收斂性較差,在電弧仿真過程中經常調節求解器或者邊界條件,以此使計算收斂。
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TIG電弧數值模擬
由于 Fluent 軟件主要做流體方面較為擅長,當涉及與磁場和電場的耦合時,即常說的 MHD 仿真,此時需編寫 UDF 引入相應的方程。其中,采用 UDS 引入電勢標量方程,空氣的隨溫度的物性屬性采用 UDF 宏進行編寫,另外采用源項 UDF 編寫能量項(焦耳熱等)和動量項(洛侖磁力)。 針對穩態 TIG 電弧也可采用 Comsol 進行模擬,在 Comsol 下面將電場、流場、傳熱、磁場這四大方程耦合起來,通過方程視圖可以看到所引用變量的方程,將這些方程總結起來和 Fluent 編寫的方程差不多。 采用 Comsol 軟件與其他論文的結果進行了對比,如下圖所示: 1. 電流參數變化對電弧溫度場和速度場的影響 _ 成滿慶 與文獻對比還是有些差距; 2. 基于 Fluent 模擬 TIG 電弧燃燒 _ 彭小飛 3. 基于 FLUENT 的 TIG 焊接電弧數值模擬 _ 楊曉鋒 綜上,在二維軸對稱 TIG 電弧仿真這方面也可采用 Comsol 。由于 Comsol 收斂性較差,在電弧仿真過程中經常調節求解器或者邊界條件,以此使計算收斂。
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