FLUENT結(jié)果數(shù)據(jù)(1):通量及力_第1頁
FLUENT結(jié)果數(shù)據(jù)(1):通量及力_第2頁
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1、FLUENT結(jié)果數(shù)據(jù)(1):通量及力翻譯自ANSYSFLUENTTheoryGuideANSYSFLUENT提供了一系列工具用于計算表面積邊界上的物理量。這些工具允許用戶獲取通過邊界的傳熱率、邊界上的力及力矩以及表面或體積上的面積、積分值、流量、平均值、質(zhì)量平均值等。另外,用戶可以輸出幾何及求解數(shù)據(jù)的圖表,為無量綱系數(shù)計算輸入?yún)⒖紨?shù)據(jù),計算表面投影面積。用戶同樣可以保存當(dāng)前工程的模型、邊界條件以及求解設(shè)置報表。主要包括以下內(nèi)容:穿過邊界的通量邊界上的力面積積分體積積分1、穿過邊界的通量 Massflowrate:通過對密度、速度向量以及投影面積的點積求和,計算通過邊界的通量 Totalheat

2、transferrate:計算整個表面的總熱傳率"生十務(wù),其中,為對流熱傳率,工為輻射熱傳率。通過面的傳熱計算取決于所制定的邊界條件。例如,在一個恒溫壁面上的熱傳導(dǎo)利用熱傳導(dǎo)系數(shù)、面積投影以及溫度梯度的點積來計算。對于流動邊界,總熱傳率為守恒量的流量。由于受到所使用模型的限制,總熱傳率可能包含顯焓或總焓的對流及能量擴散通量等。注意所有的焓值計算中所使用的參考溫度為298.15K。 Radiationheattransferrate:求和計算整個面上的輻射傳熱率曇2、計算力、力矩及壓力中心壁面區(qū)域的沿指定的力向量'的力分量計算是通過計算壓力與粘性力在指定向量上的力的和。0心!.

3、_Ll式中:縣旨定的力向量E壓力向量疋一粘性力向量除了計算真實的壓力、粘性力及合力,選定區(qū)域上的相關(guān)的力系數(shù)則通過參考值進行計算。力系數(shù)定義為真實力與乍丹的商。此處的乍及分別為密度、速度以及面積。到此,壓力、粘性力、合力以及它們對應(yīng)的系數(shù)均計算完成。對指定中心A的總力矩向量通過計算壓力及粘性力與力矩向量忌(力矩中心三至力的原點月)的叉積得到。11、P*、純F式中:d指定的力矩中心B力原點忌一力矩向量E壓力向量片一粘性力向量如圖1所示。合力矩方向遵循右手定則。力矩系數(shù)與力系數(shù)計算方法類似,不過分子為12肝"血,其中此處的及衛(wèi)分別為密度、速度、面積以及長度。此外還可以計算沿某一指定軸的力矩。這些力矩值被定義為指定方向的單位向量與相應(yīng)的壓力、粘性力、總力矩及系數(shù)的點積。為減小取整誤差,計算壓力值是采用參考壓力對單元壓力進行標(biāo)準(zhǔn)化處理。例如,壁面區(qū)域上的靜壓力向量,被計算為每一單元面上的力向量之和:g式中,代為表面的數(shù)量,d為表面的面積,金為表面的單位法向量ANSYSFLUENT利用下列公式計算壓力中心。對于一般的力矩中心及軸合力矩被表達為:在3D幾何中,使上述兩個方程為零以及使用用戶自定義

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