本文主要是介绍Fluent 区域交界面的热边界条件,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
多个实体域公共交界面的壁面,Fluent 会分拆为 wall 和 wall-shadow 的两个壁面,两者为配对关系,分别从属于一个实体域。
配对面可使用热通量、温度、耦合三类热边界条件,前两者统称为非耦合热边界条件。
耦合为配对面默认的热边界条件。
使用耦合类边界条件的配对面结果特点:
- 温度分布完全相同
- 热通量密度(单位 W/m^2)分布在多数区域大小相等,符号相反,局部细节会有差异
- 基于热通量密度的面积分得到的热通量(单位 W),其绝对值接近相等,符号相反
若配对面设置为非耦合热边界条件,Fluent 将其视为两个独立的壁面,等效于两个独立的定义了热通量或温度的外侧壁面。因此,使用非耦合热边界条件需要注意壁面的从属实体域,若涉及热通量设置还需要注意热通量的方向性。
采用如下模型说明非耦合热边界条件对比,蓝色球形的配对面热边界条件分别为绝热和 5000 W/m^2 热通量,红色圆柱形配对面保持默认的耦合边界条件。
交换配对面的热边界条件设置,其结果对比如下图所示。交换配对面的热边界条件设置后,结果无论分布趋势还是数值范围均完全不同。
关于通量计算的说明:
- Fluent 定义中,通量方向从表面指向从属的实体域内部为正,若相反则为负
- 对于热通量,正数表示热量从外界进入计算域,会导致计算域升温;负数表示热量离开计算域进入外界,会导致计算域降温
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