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FLUENT中應用DPM模型時的限制

2017-04-03  by:CAE仿真在線  來源:互聯網

FLUENT中應用DPM模型時的限制

1. 對顆粒體積分數的限制

FLUENT所使用的離散相計算公式假定第二相十分稀薄,這就使得FLUENT忽略了顆粒間的相互作用以及顆粒體積分數對對氣相的作用。這就意味著離散相的體積分數必須是一個相當低的數值,通常這個值小于10%~12%。注意:這里所講的是體積分數,而不是質量分數,離散相的質量分數是可以大于前面所述的限制的,你甚至可以用它來計算離散相質量分數大于等于連續相質量分數的情況。如果你想使用常規多項留模型,可以參考第22和第24章的內容。

2. 在模擬顆粒持續懸浮時的限制

本章所描述的穩態顆粒Lagrangian離散相模型適合模擬顆粒噴射進入連續相中的時候,連續相流存在明確的入口和出口條件。Lagrangian模型無法有效的模擬顆粒長期懸浮情況下的流動,比如在封閉系統中出現的固體懸浮的情況,像攪拌罐、混合皿還有流化床。

3. 使用DPM模型對使用FLUENT中其它模型的限制

[1] 周期流Streamwise periodic flow(既不能定義質量流率也無法制定壓降)
[2] 當使用預混燃燒模型時,只能包含部反應的顆粒。
[3] 對于Surface injections,顆粒入射的面不能是移動網格或變形網格
[4] 顆粒云模型無法用于非穩態的情況或者是并行計算的情況
[5] wall-film model只適用于液體材料,The wall-film model is only valid for liquid materials. If a non-liquid particle interacts with a wall-film boundary, the boundary condition will default to the reflect boundary condition.
[6] 使用復合參考系時,默認情況下所顯示的顆粒軌跡是沒有意義的。
顆粒的入射速度是相對于顆粒被跟蹤時所在的坐標系的。默認情況下,入射速度是相對于當地坐標系定義的。如果啟用了track-in- absolute-frame選項,則入射速度在相對坐標系中定義。


注:本文轉載


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