双流体模型的双场温度,双流体传热模型已经扩展到分离每种流体的能量传输方程。现在每种流体都有自己的温度变量,这可以提高界面附近的传热和传质解决方案的准确性。界面处的热传递现在由用户定义的传热系数控制,该传热系数可以是时间的表格函数。
污泥沉降模型,新的污泥沉降模型是市政应用的一个有价值的补充,允许用户模拟水处理池和澄清池中的固体废物动态。与漂移通量模型不同,其中沉降速度是分散相的液滴尺寸的函数,沉降速度是污泥浓度的函数,并且可以以功能和表格形式输入。
示踪剂扩散,例如,FLOW3D培训教程,在通量表面产生的示踪剂现在可以由于分子和湍流扩散过程而扩散,模拟真实污染物的行为。
模拟单位,现在必须完全定义单位系统,包括温度。提供标准单元系统。此外,用户可以从选择的选项中定义质量,时间和长度的单位,FLOW3D,从而允许定制和方便的单位。用户还必须1定压力是以量表还是1对单位定义的。可以在“1选项”中设置默认模拟单位。单元的完整定义允许FLOW-3D定义物理量的默认值以及设置通用常数,从而1大限度地减少用户所需的工作量。
一般CFD
计算流体动力学(CFD)的基本要求是将空间离散化为小元素,其中诸如密度,压力和速度的流体属性可以唯1地分配给每个元素。细分空间有多种方法,一些较常见的方法在网格系统一文中有简要描述,它为每种可能性提供了一些优缺点。矩形网格元素可能是1简单的生成和用于数值近似,但通常被视为对于一般用途而言太受限制。文章“ 矩形网格 ”通过解释矩形网格如何以多种方式轻松扩展以提供更复杂的网格化可能性来显示其谬误。
将CFD应用于实际问题通常需要的不仅仅是用于质量,FLOW3D流体教程,动量和能量守恒的基本流体方程的简单数值模型。其中一些问题在通用CFD标题下的其余文章中讨论。简要总结了数值模拟自由流体表面或流体界面的不同方法。另一篇文章讨论了用于模拟湍流现象的方法,***后,FLOW3D安装教程,对离散质量(或标记)粒子的使用进行了一般性讨论。直观地,离散粒子似乎是1踪复杂流体流动演变的理想选择,然而,正如上一篇文章所解释的那样,应该牢记与离散粒子相关的许多限制。
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