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fluent流體分析,當雷諾數(shù)在10^5量級時,采用什么湍流模型比較合適?
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最初,SST湍流模型的引入就是為了精確的預測空氣動力學中的逆壓梯度分離流。幾十年過去,現(xiàn)存的的湍流模型都不是很奏效。從流體邊界層到分離渦,普遍使用的kEpsilon模型并不能夠準確預測。Johnson-King是第一個能夠準確預測翼型的湍流模型,但是這個模型很難拓展為三維模型因此他并沒有被廣泛的使用。 在近壁區(qū),kOmega模型要比kEpsilon模型準確的多。對于適當?shù)哪鎵禾荻攘骺梢院芎玫剡M行預測。但是對于逆壓梯度導致的分離流,kOmega模型預測的結果也并不是很良好。尤其是omega方程對于邊界層之外的值很敏感。雖然kOmega方程以omega方程代替kEpsilon的epsilon方程,并且在近壁區(qū)獲得了良好的效果,但是這種對主流場的敏感性使得kOmega模型也存在缺陷。這也是zonalBSL模型以及SST模型的引入動機。 (zonalBSL模型基于...略) SST湍流模型主要用于航空動力學,但其也在其他工業(yè)應用中有很大的應用并且被植入了CFD代碼中。確實,出了航空航天,其他工業(yè)應用中也有很多壓力所向分離流的工況。 在CFX的代碼中,SST模型的收斂性可以和kEpsilon模型媲美。增強壁面函數(shù)也避免了近壁區(qū)過密的網(wǎng)格。DES模型也得益于zonal模型的原型。目前,SST湍流模型也有大量的工業(yè)應用以及驗證的算例。 (模型推導...略) 湍流模型一個必要的特點就是壁面的準確性和穩(wěn)健性。另外,求解結果不應該對壁面的網(wǎng)格過分敏感。對于復雜的工業(yè)應用,y+<2很難滿足。另一方面,壁面函數(shù)需要使用在槽網(wǎng)格上,這導致在致密網(wǎng)格區(qū)對解的準確產(chǎn)生影響。因此,我們引入了一個新的壁面函數(shù),基于壁面的網(wǎng)格致密度,它會自動的從低雷諾數(shù)方程轉換為壁面函數(shù)模型。 |
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