
如何从fluent中导出数据,铅垂线上z方向的速度分量,可以得到上升流的最大高度 类似如图
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(1)速度值和方向或速度分量。 />(2)二维轴对称旋转速度的问题。 />(3),用于能量计算的温度值。 />(4)使用耦合求解器流出表压。
(5)湍流参数的湍流计算。
(6)P-1模型,DTRM和DO模型或“面对面”的辐射模型中的参数。元素(7)在化学成分质量浓度的计算。非预混模型
(8)或部分预混模型燃烧的混合气浓度和增量的计算。
(9)预混模型部分预混模型的燃烧计算过程变量。 />(10)分散体的分散相的相边界条件计算。
(11)多相流计算多相流边界条件。
因为定义的速度的速度向量,所以速度的定义中,包括定义的速度的大小和方向的。 FLUENT的
定义的速度的三种方式:第一个是速度的速度的绝对值的单位矢量的方向上的产品,
然后通过速度的绝对值的定义中,的方向矢量分量定义的速度,第二速度把
向上的三个坐标的平方分量矢量,然后按尺寸分别定义的三个组成部分,给定的速度,速度,第三假定速度
的边界表面(的方向是已知的),然后,只要给定的速度的绝对值的垂直速度可以被定义。 /> FLUENT可以使用的相对速度,也可以使用绝对速度定义的速度。在附近的网格定义两种速度仍然
电网,是完全等价的。如果移动的单位面积接近的入口户可能需要从两种方法中选择。定义的速度的过程中必须注意的到
相对速度,相对速度定义的定义是什么。
定义的另一个相关因素是速度向量的坐标系统的形式,FLUENT直角坐标系,列坐
标记处和三个本地圆柱坐标系坐标系统的形式。
定义速度的过程中需要注意是否使用哪个坐标系,然后计算组件,最终获得所需的所有数据的速度的定义。 /> />二维平面内的轴向速度和径向速度,以及一个垂直的屏幕显示方向的切向旋转速度,要注意的轴对称流(axsiymetric涡流)的计算需要被定义。
(1)定义的速度在下拉菜单速度规格方法(速度定义的方法)选择
选择,选项包括大小和方向(给定的速度值和速度方向),组件(给定速度组件)和幅度,正常的边界(给定的速度值和假设的速度垂直边界)。
(2)入口边界附近的速度是移动网,参考框架(参考坐标系)
列表下拉,选择相邻小区区(参照相邻网格相对速度)或绝对
(绝对速度)选项确定所定义的相对速度或绝对速度的速度。
(3)坐标系坐标系(坐标系)下拉列表中,选择直角坐标(X,Y,Z)(直角坐标系)圆柱(径向,切向,轴向)(柱坐标系)或当地圆柱(径向,
切向,轴向)(局部柱坐标系)来确定。
(4)在确定的速度定义,是否使用一个坐标系统的形式,在这三个选择的相对速度,你可以失去
进了酒吧,并输入相应的数据来完成速度定义。 />计算模型是轴对称旋转流,在另外的旋转速度可以被定义,则可以定义的旋转角速度。
同样,如果你选择了一个圆柱坐标系或局部柱坐标系,可以定义切割的速度,而且还可以被定义成
口角速度。被定义为一个矢量,其定义和速度矢量的角速度是类似的。
2定义的温度和出口压力表压力
包括在计算的能量方程,需要给予静温入口速度边界。
求解器的入口边界定义在速度方面,你也可以流计压力(流出计
压力)。在入口边界回流,该表面的压力出口边界
过程中,压力在这里被定义流量表压的计算速度。 />除上述参数外,速度入口边界条件也可以定义湍流参数,部件的质量的浓度,发言
拍摄参数,非预混燃烧参数,预混合燃烧的边界条件,分散相边界条件,多相流边界条件和其他参数,
表8-3速度入口边界默认
参数值
温度(温度)300
速度(速度大小)
流量的方向X分量
流动方向的Y分量0
流动方向的Z分量
X方向速度
Y方向速度0
Z方向速度
湍流动能1
湍流耗散率
出口的流量表压力0
(5)湍流参数的湍流计算。
(6)P-1模型,DTRM和DO模型或“面对面”的辐射模型中的参数。元素(7)在化学成分质量浓度的计算。非预混模型
(8)或部分预混模型燃烧的混合气浓度和增量的计算。
(9)预混模型部分预混模型的燃烧计算过程变量。 />(10)分散体的分散相的相边界条件计算。
(11)多相流计算多相流边界条件。
因为定义的速度的速度向量,所以速度的定义中,包括定义的速度的大小和方向的。 FLUENT的
定义的速度的三种方式:第一个是速度的速度的绝对值的单位矢量的方向上的产品,
然后通过速度的绝对值的定义中,的方向矢量分量定义的速度,第二速度把
向上的三个坐标的平方分量矢量,然后按尺寸分别定义的三个组成部分,给定的速度,速度,第三假定速度
的边界表面(的方向是已知的),然后,只要给定的速度的绝对值的垂直速度可以被定义。 /> FLUENT可以使用的相对速度,也可以使用绝对速度定义的速度。在附近的网格定义两种速度仍然
电网,是完全等价的。如果移动的单位面积接近的入口户可能需要从两种方法中选择。定义的速度的过程中必须注意的到
相对速度,相对速度定义的定义是什么。
定义的另一个相关因素是速度向量的坐标系统的形式,FLUENT直角坐标系,列坐
标记处和三个本地圆柱坐标系坐标系统的形式。
定义速度的过程中需要注意是否使用哪个坐标系,然后计算组件,最终获得所需的所有数据的速度的定义。 /> />二维平面内的轴向速度和径向速度,以及一个垂直的屏幕显示方向的切向旋转速度,要注意的轴对称流(axsiymetric涡流)的计算需要被定义。
(1)定义的速度在下拉菜单速度规格方法(速度定义的方法)选择
选择,选项包括大小和方向(给定的速度值和速度方向),组件(给定速度组件)和幅度,正常的边界(给定的速度值和假设的速度垂直边界)。
(2)入口边界附近的速度是移动网,参考框架(参考坐标系)
列表下拉,选择相邻小区区(参照相邻网格相对速度)或绝对
(绝对速度)选项确定所定义的相对速度或绝对速度的速度。
(3)坐标系坐标系(坐标系)下拉列表中,选择直角坐标(X,Y,Z)(直角坐标系)圆柱(径向,切向,轴向)(柱坐标系)或当地圆柱(径向,
切向,轴向)(局部柱坐标系)来确定。
(4)在确定的速度定义,是否使用一个坐标系统的形式,在这三个选择的相对速度,你可以失去
进了酒吧,并输入相应的数据来完成速度定义。 />计算模型是轴对称旋转流,在另外的旋转速度可以被定义,则可以定义的旋转角速度。
同样,如果你选择了一个圆柱坐标系或局部柱坐标系,可以定义切割的速度,而且还可以被定义成
口角速度。被定义为一个矢量,其定义和速度矢量的角速度是类似的。
2定义的温度和出口压力表压力
包括在计算的能量方程,需要给予静温入口速度边界。
求解器的入口边界定义在速度方面,你也可以流计压力(流出计
压力)。在入口边界回流,该表面的压力出口边界
过程中,压力在这里被定义流量表压的计算速度。 />除上述参数外,速度入口边界条件也可以定义湍流参数,部件的质量的浓度,发言
拍摄参数,非预混燃烧参数,预混合燃烧的边界条件,分散相边界条件,多相流边界条件和其他参数,
表8-3速度入口边界默认
参数值
温度(温度)300
速度(速度大小)
流量的方向X分量
流动方向的Y分量0
流动方向的Z分量
X方向速度
Y方向速度0
Z方向速度
湍流动能1
湍流耗散率
出口的流量表压力0
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