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文檔簡介

算例來源:書籍算例制作:劉琦算例校核:關鍵詞:輻射,自然對流高溫輻射與自然對流分析目錄由于流體內部存在著溫度差,使得各部分流體的密度不同,溫度高的流體密度小,必然上升;溫度低的流體密度大,必然下降,從而引起流體內部的流動為自然對流。這種沒有外部機械力的作用,僅僅靠流體內部溫度差,而使流體流動從而產生的傳熱現象,稱為自然對流傳熱。輻射是電磁波傳遞能量的現象。熱輻射是由熱運動產生的電磁波輻射,是一種以電磁波形式傳遞熱量的傳熱方式。輻射換熱是高溫條件下換熱的主要機制。利用Fluent軟件仿真分析高溫輻射與自然對流換熱的熱流場分布,有利于工程師開發(fā)出性能優(yōu)異的新型換熱設備。一、摘要目錄本案例所模擬的是高溫條件下邊長為1

m的

正方形容器中的輻射換熱與自然對流。右圖是

模型示意圖,正方形容器右側壁面溫度為2000K,左側壁面溫度為1000

K,上下壁面均為絕熱。為

了獲得所期望的普朗特數、瑞麗數和普朗克數,對流體介質進行相應設置。模型示意圖二、物理模型介紹圓管目錄三、前處理本案例在ICEM

CFD中建立該二維模型,并劃分網格。正方形區(qū)域的左右上下壁面分別命名為left、right、top、bottom。將ICEM

CFD劃分完成的網格導出,如下圖所示,存為square.msh文件。網格示意圖1、啟動Fluent。雙擊Fluent,將Dimension修改為2D,如下圖所示。四、求解設置Fluent啟動界面2、模型設置。打開模型樹中的【Model】→【Energy】,勾選上能量方程,其余保持默認,設置如下左圖所示。勾選上Gravity,Y方向的重力加速度設置為-

6.96e-5m/s2,如下右圖所示。如圖7所示,點擊【Radiation】,選擇

Rosseland輻射模型。將operating

temperature設置為1000

K。四、求解設置3、添加材料。雙擊模型樹中的【Materials】,按照下圖依次進行操作。雙擊

air材料,為了考慮溫度對空氣密度的影響,選擇Boussinesq假設。四、求解設置材料添加4、邊界條件設置。雙擊【Boundary

Conditions】,編輯【Zone】中的left,Thermal選項卡下,將溫度設置為1000

K,其余保持默認,如下左圖所示,單擊OK。繼續(xù)編輯【Zone】中的right邊界,在Thermal選項卡下,如下右圖所示,將溫度值設置為2000

K,單擊OK。四、求解設置5、求解方法設置。雙擊【Solution

Methods】,具體設置如下圖所示。四、求解設置求解方法設置6、流暢初始化。雙擊【Initialization】,如下圖所示。四、求解設置流場初始化7、求解。雙擊【Run

Calculation】,設置Number

of

Iterations為500步,單擊Calculate,開始計算,如下左圖所示。殘差曲線如下右圖所示。四、求解設置目錄1、啟動Results模塊。單擊【File】,展開Fluent后處理選項卡,如下圖所示。五、后處理Fluent后處理模塊2、顯示速度矢量分布。雙擊【Vectors】,點擊Save/Display,如下圖所示。從而創(chuàng)建了一個名為vector-1的速度矢量圖,如右圖所示。五、后處理3、流線等值線顯示。雙擊【Contours】,選擇velocity,復選框中選擇stream

function,點擊Save/Display,如下圖所示。從而創(chuàng)建了一個名為contour-2的流線等值線分布圖,如右圖所示。五、后處理4、溫度分布顯示。雙擊【Contours】,選擇temperatu

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