气体混合的仿真指南(西安联诺华通-SOLIDWORKS陕西代理商、陕西服务商)

几种最佳做法可以帮助用户确保 CFD 气体和空气混合仿真的准确性。使用原始 3D 数据可以保障实体模型的质量。对于具有最低 格要求的内部流体模型而言,实体必须形成密封的内部空间,内部流场不会出现对外泄漏通道。用户应该尽可能地消除几何体的微小细节,以便将 CFD模型的大小降至最低。导入几何体后,应该使用 CFD 软件的 “检查几何体” 功能来检查是否存在问题。通过执行试验 格生成并使用后处理器以可视化方式查看不规则单元,检查是否存在因薄实体上的孔洞而引起的不规则单元。可以通过增加局部 格密度来修正不规则单元。

湍流模型在混合仿真中非常重要,因为大多数公司无法在成本上承担功能强大到可以捕捉微小湍流细节的计算机。选择正确湍流模型的关键因素在于将应用中可能出现的流体特征与解算器中的可用模型相匹配。K-epsilon 模型是一种备受欢迎的两方程湍流模型,该模型包含两个额外传输方程以表示流体的湍流属性。业界已开发出针对特定流体配置的专业版本K-epsilon 模型。

设计工程师需要能够验证其模型是否能够准确地预测出实际混合过程的化学和物理特性。一种方法是针对当前这一代产品构建模型,并确认该模型可预测其产品性能。至此,设计师即可放心地修改模型,因为他们知道该模型可预测出新设计的性能。如果中断当前产品运行的代价过于高昂,则有理由建造一个小比例的产品模型,并将其性能与仿真模型进行对比。

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