1基本流动本节对ANSYSFLUENT提供的有关流动基本物理模型的数学背景进行了描述
主要包括以下内容:ANSYSFLUENT中的物理模型概述连续方程及动力方程用户定义标量(UDS)传输方程周期流动漩涡及旋转流动可压缩流动无粘流动1
1ANSYS中物理模型概述ANSYSFLUENT提供了广泛的对可压缩流动、不可压缩流动、层流及湍流流动问题的模拟能力
能进行稳态及瞬态流动分析
在ANSYSFLUENT中,广泛的数学模型,能用于复杂几何结构的传输现象(如热传递及化学反应)中
例如使用ANSYSFLUENT模拟过程装备中的层流非牛顿流体流动;旋转机械及汽车引擎中的共轭热传递问题;锅炉中的煤粉燃烧;压缩机、泵及风扇中的流动;泡罩塔及流化床中的多相流动等
为了对工业设备及过程中的流动与传递现象进行模拟,FLUENT提供了大量的有用特性
包括多孔介质,集总参数(风扇及换热器),周期流动及热传递,旋转及移动参考系模型
移动参考系模型包括模拟单参考系及多参考系能力
时间精确的滑移网格方法,对于模拟多级旋转机械问题特别有用
另外ANSYSFLUENT提供的特别有用的模型为自由表面及多相流动模型,这对于气液、气固、液固及气-液-固流动非常有用
在这些类型的问题中,除离散相模型(DPM)外,FLUENT还提供了VOF,mixtrue,及欧拉模型
离散相模拟利用拉格朗日对分散相(如粒子,液滴,气泡等)轨迹进行计算,包括与连续相的耦合计算
多相流动的例子如明渠流动、喷雾、沉降、分离及气穴等
健壮及精确的湍流模型是ANSYSFLUENT模拟的一个至关重要的部分
湍流模型的提供具有广泛的应用
同时其还包括对其他物理现象的模拟,例如浮力及可压缩性
通过使用扩展的壁面函数及区域模拟,对于近壁区域进行精确模拟
能够模拟大量热传递模式,例如包括或不包括共轭热传递的自然、强制及混合对流模拟