用于自由表面流动的稳态1速器,顾名思义,稳态1速器加快了稳态解决方案的进程。这是通过阻尼小幅度重力和毛细管表面波来实现的,并且仅适用于自由表面流动。
空隙粒子,空泡颗粒已被添加到气泡和相变模型中。空隙颗粒代表坍塌的空隙区域,充当通过阻力和压力与流体相互作用的小气泡。它们的尺寸响应于周围的流体压力而改变,并且它们在模拟结束时的***终位置表明存在夹带空气的可能性。
沉积物冲刷
与流体动力学完全结合,FLOW-3D中的沉积物冲刷模型模拟了非粘性土壤的所有沉积物输送过程,FLOW3D沉沙池,包括载荷输送,悬浮载荷输送,夹带和沉积(Wei等人,2014)。它允许多种沉积物种具有不同的性质,如粒度,质量密度和临界剪切应力。例如,中砂,粗砂和细砂砾可以在模拟中分为三种不同的物种。该模型适用于3D流和2D浅水流。
面积和体积分数通过F***OR TM技术描述填充床。在包含床界面的网格单元中,宜春FLOW3D,计算界面的位置,取向和面积并用于确定床剪切应力,临界盾构参数,侵蚀速率和床载输送速率。使用标准壁函数评估三维湍流中的床剪应力,同时考虑床面粗糙度与介质粒度50成比例。对于2D浅水流,床剪切应力计算遵循二次规律,其中阻力系数是用户定义的或使用水深度和床表面粗糙度局部计算。
选择正确的CFD软件
用于流体流动和传热分析的软件包有多种形式。这些封装在物理近似和数值求解技术方面差别很大,这使得选择合适的封装成为具有挑战性的命题。以下讨论涵盖了选择正确的CFD软件时需要考虑的一些重要事项。
网格和几何,采用有限元或“贴体坐标”的求解方法需要生成符合流动区域几何形状的解决方案网格。使用可接受的元素大小和形状生成这些网格以进行1确的数值近似是一项非常重要的任务。在复杂的情况下,这种类型的网格生成可能需要数天甚至数周的努力。一些程序试图通过仅使用矩形网格元素来消除这一代问题,FLOW3D滑坡涌浪,但是它们必须应对改变流动和传热特性的“阶梯”边界。FLOW-3D通过使用易于生成的矩形网格解决了这两个问题,其中使用F***OR ?(分数面积/体积)方法可以平滑地嵌入几何特征。简单而强大的实体建模器与FLOW-3D一起打包,或者用户可以从CAD程序导入几何数据。
动量方程与近似流动模型由于几个原因,FLOW3D溢洪道液压评估,1确处理流体动量很重要。首先,它是预测流体如何流过复杂几何形状的1一方法。其次,流体施加的动态力(即压力)只能根据动量因素来计算。***后,为了计算热能的对流传输,有必要准确地了解各个流体颗粒相对于其他流体颗粒和限制边界的移动方式。这意味着准确处理动量。在FLOW-3D中不使用仅粗略近似动量守恒的简化流动模型,因为它们不能用于预测真实的流体配置和温度分布。液固传热区,液体和固体(例如,金属 - 模具)之间的热传递需要准确估计界面面积。阶梯边界高估了这个区域; 例如,气缸的表面积将被高估27%。对于FLOW-3D预处理器中的每个控制体积,通过F***OR ?方法自动计算准确的界面区域。
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