fluent模拟结果中的传热系数单位怎么求

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fluent如何report有分支的管的进出口压降
大神们,如题,有个分叉的管道,是那种一分为二的像树杈一样的分支管路,一个入口,入口条件为质量流量入口,出口是压力出口,gauge压力为0.& &造作压力为202650& &
怎么report它的压降呢?
report& & facet average&&pressure&&absolute pressure&&14.3&&Pa 这样可以吗?& &&&把两个口的static pressure report出来一减也是那个结果。 用面积分里面的,进出口静压相减的结果应该是压降 可以的&&谢谢 这种不能这么简单的进出口相减吧
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fluent传热模拟15-3
FLUENT第十一章中文帮助?;?表面总热流密度表面传热系数表面努塞尔数表面斯坦;上述的前12个变量列于后处理面板中的Temper;输出与显示总的焓与能量的定义;依据流体是否可压缩,焓与能量的输出值的定义有所不;穿过边界的热流量(热通量)的输出;用户可以使用面板来计算求解域中每个边界的传热量,;查热量的平衡;ReportFluxes...;我们推荐用户进行热
FLUENT 第十一章中文帮助 ???? 表面总热流密度 表面传热系数 表面努塞尔数 表面斯坦顿数上述的前12个变量列于后处理面板中的Temperature...目录下的下拉列表中,其余的变量列于Wall Fluxes...目录之下。关于这些变量的定义请参阅第27章。输出与显示总的焓与能量的定义依据流体是否可压缩,焓与能量的输出值的定义有所不同。关于完整的变量定义请参阅27.4节。穿过边界的热流量(热通量)的输出用户可以使用面板来计算求解域中每个边界的传热量,或者是对所有边界的传热量求和以检查热量的平衡。Report Fluxes...我们推荐用户进行热平衡的检查以确保计算结果达到真实收敛状态。关于生成热流量的输出项目请参阅26.2节。穿过表面的热流通量的输出用户可以使用Surface Integrals panel面板(请参阅26.5节)来计算穿过任一边界或表面(使用第24章所介绍的方法创建而成)的热流通量。Report Surface Integrals...为了要输出焓的流率(通量):???Q??H?v?dA
(11.2.13)在Surface Integrals面板中选定Mass Flow Rate选项,然后在Field Variable区选定Enthalpy(在Temperature...目录列表下),然后点取希望进行积分的表面。 平均传热系数的输出面板可以用来输出某个面的平均传热系数h。Report Surface Integrals...在Surface Integrals面板中,选定Area-Weighted Average选项,然后在Field Variable区选定Surface Heat Transfer Coef.(在Temperature...目录列表下),点取某个表面即可。 11.2.5 热流数据的输出用户可以把壁面区域(包括辐射体)的热流数据输出到文件中,然后就可以进行计算数据的检查或在在其它程序中使用。为了存贮热流数据文件,用户可以使用custom-heat-flux命令行。fileexport custom-heat-flux用户选定的区域(面区域,face zone)热流数据文件的输出格式为:zone-name nfacesx_f
T_c..每个数据区以区域名称(zone-name)开始,然后是在此区域包含的面的总数(nfaces)。接下来是每一个面的相关数据(共有nfaces行),每行数据包含面的几何中心坐标(x_f, y_f, and, 三维时还包含, z_f)、面的面积(A))、包扩辐射传热的总热流量(Q)、面的温度(T_w)以及相邻单元的温度(T_c)。 11.3 辐射传热对辐射模型的介绍组织如下:辐射传热简介
选择辐射模型 11.3.3
离散传播辐射模型
P-1辐射模型
Rosseland辐射模型 11.3.6
离散坐标辐射模型
表面辐射模型
燃烧过程的辐射 11.3.9
辐射模型使用概览
辐射模型的选择 11.3.11 离散传播模型的跟踪射线的定义
表面辐射模型中角系数的计算与数据读取
11.3.14 离散坐标辐射模型中的非灰体辐射
有关辐射性能的材料属性定义 11.3.16
辐射边界条件设定
辐射计算参数的设定
问题求解过程 11.3.19 Reporting and Displaying Radiation Quantities 辐射 11.3.1 辐射传热简介FLUENT提供五种辐射模型,用户可以在其传热计算中使用这些模型(可以包括/不包括辐射性介质):????? 离散传播辐射(DTRM)模型[ , ] P-1辐射模型[ 35, 210] Rosseland辐射模型[ ] 表面辐射(S2S)模型[ ]
离散坐标辐射(DO)模型[ 37, 183]是用上述的辐射模型,用户就可以在其计算中考虑壁面由于辐射而引起的加热/冷却以及流体相的由辐射引起的热量源/汇。辐射传热方程??对于具有吸收、发射、散射性质的介质,在位置r、沿方向s的辐射传播方程(RTE)为:??dI(r,s)ds4???2?T??a??s?Ir,s?an?s?4????4?0??'??''Ir,s?s,sd?
????(11.3.1)其中:?r位置向量?s方向向量?'s散射方向s沿程长度(行程长度)a吸收系数n折射系数?s散射系数?斯蒂芬-玻耳兹曼常数(5.672?10?8W/m2?K4)??I辐射强度,依赖于位置(r)与方向(r)T当地温度?相位函数'?空间立体角。对于半透明介质的辐射,折射系数很重要。?a??s?s为介质的光学深度(光学模糊度)图11.3.1为辐射传热过程的示意图。 图表 3 辐射传播方程DTRM、P-1、Rosseland以及DO辐射模型需要把吸收系数作为输入项。a和散射系数?s可以是常数;a也可以是当地H2O和CO2、行程长度以及总压的函数。FLUENT提供灰气体加权平均模型(WSGGM)来计算变化的吸收系数。细节请参阅11.3.8。离散坐标模型可以模拟半透明介质内的辐射传递过程,对于这类问题,必须给出介质的折射系数n。 辐射传播方程的应用范围辐射传播方程能够应用的典型场合包括:????? 火焰辐射 表面辐射换热 导热、对流与辐射的耦合问题 HVAC(Heating Ventilating and Air Conditioning,采暖、通风和空调工业)中通过开口的辐射换热以及汽车工业中车厢的传热分析 玻璃加工、玻璃纤维拉拔过程以及陶瓷工业中的辐射传热44在辐射换热量(Qrad???Tmax?Tmin?)与导热、对流换热量相比较大时,用户应该考虑在其计算中包含由辐射传热过程。在高温情况下,由于辐射换热量与温度四次方成比例,这时,辐射传热将占据传热的主导地位。 11.3.2
选择辐射模型对于某些问题,某个辐射模型可能比其它模型更适用。在确定使用何种辐射模型时,需要考虑的因素如下:? 光学深度:光学深度?L是确定选择辐射模型较好的指标。其中,L为计算域大致的长度标尺。例如,对于燃烧室内的流动,L为燃烧室的直径。如果?L?1,那么,最好的选择是使用P-1或Rosseland辐射模型。P-1模型一般都用于光学深度&1的情况。若光学深度&3,Rosseland模型计算量更小而且更加有效。DTRM 和 DO对于任何的光学深度都适用,但是,它们计算量也更大。因此,如果问题允许的话,应尽可能的选择具有“光学深度限制”的P-1或Rosseland辐射模型。对于光学深度较小的问题,只有DTRM 和 DO模型时适用的。? 散射与发射:P-1, Rosseland 和 DO模型考虑散射的影响,而DTRM忽略此项。由于Rosseland模型在壁面使用具有温度滑移的边界条件,所以,它对壁面的发射率(黑度)不敏感。???? 只有P-1和DO模型考虑气体与颗粒之间的辐射换热(请参阅方程11.3-15)。 半透明介质与镜面边界:只有DO模型允许出现镜面反射(全反射,例如镜子)以及在半透明介质(例如玻璃)内的辐射。 非灰体辐射:只有DO模型能够允许用户使用灰带模型计算非灰体辐射。 局部热源:对于具有局部热源的问题,P-1模型可能会过高估计辐射热流。这种情况下,DO模型可能会是最好的辐射计算方法,当然,如果具有足够多的射线数目,DTRM模型的计算结果也可以接受。? 没有辐射介质情况下的封闭腔体内的辐射传热:表面辐射换热模型(S2S)适用于这种情况。从原理上讲,使用具有辐射介质的各种辐射模型也可以计算辐射表面间的换热,但计算结果并非总是很好。来自计算区域外的辐射如果用户希望考虑计算区域之外的辐射的影响,那么,可在其模型中使用外部辐射边界条件(请参阅6.13.1节)。如果用户并不关心计算域内的辐射过程,那么,使用这种边界条件就不需要使用任何辐射模型。DTRM辐射模型的优缺点 11.3.3离散传播辐射模型(DTRM)DTRM辐射模型的主要假设是用单一的(辐射)射线代替从辐射表面沿某个立体角的所有辐射效应。这一节详细介绍DTRM模型中所使用的方程。DTRM方程辐射强度(辐射密度)的变化,dI,沿其行程ds的微分方程为:dIds?aI?a?T4?
(11.3.2)其中:a=气体辐射吸收(发射,黑度)系数I=辐射强度T=当地气体温度?斯蒂芬-玻耳兹曼常数(5.672?10?8W/m2?K4)方程中,假设气体的折射系数为1。在DTRM模型中,对方程11.3.2从边界面出发,沿辐射行程积分。若沿着射线行程,a为常数,那么,对于I?s?,有:I?s???T?4?1?e??I?as0e?as
(11.3.3)其中,为射线行程起始点的辐射强度,它由相应的边界条件确定(关于辐射边界条件,请参阅下面的介绍)。跟踪穿过流体计算单元中的每条射线,求得他们的辐射强度变化之后,对所有的辐射变化求和,就得到对应于每个流体单元内能量方程的热量源项(由辐射引起的)。 DTRM模型使用的“射线跟踪”方法可用来计算各个表面之间的辐射传热,而却不需要去计算(表面的)角系数。此模型的计算精度主要由所跟踪射线的数目以及计算网格密度决定。 射线跟踪射线行程的计算与存储先于流体流动的计算。在每个辐射面,射线按照一定的经度角和纬度?角进行离散处理(图11.3.2)。为了覆盖辐射半球空间,?(纬度角)从0变化到;?(经2度角)从0变化到?。然后,跟踪每条射线以确定与射线相交的计算单元和射线穿越单元的距离。这些信息存储在一个辐射文件中,在开始流体计算之前,必须首先把这个文件读进来。包含各类专业文献、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、应用写作文书、中学教育、专业论文、fluent传热模拟15等内容。 
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怎么在fluent模拟结果中找到某一点
请教下高手,用fluent模拟完后,怎么在得到的图或者结果中找到某一点,比如怎么在速度分布图中找到速度最大的点的位置?
不是很清楚啊&&路过 踩踩&&希望你能得到你满意的答案&&祝福中啊! 导出速度结果,在excel中再画图,就可以很直观了。 在plot中我们找的是在模型中所定义的各边界条件所包含各节点的相应计算结果,如果想输出自己所想要的节点的计算值 应该是和CFx中的先定义个路径吧 不知是否有帮助 是在surface里面定义点、面等所需几何量的&& 查看话题
热流固耦合关于fluent计算结果面对流传热系数分布输出的结果跟原计算结果不一致
如题,我在workbench平台下做热流固耦合分析,中间需要将fluent算出的温度场输出到热力学分析计算固体的温度分布进一步进行热应力分析,但是在输出fluent里面的面热对流系数时对应不上,如图1、2所示。图1为fluent里面contours显示的流体壁面的热对流系数分布,图2为CFD-POST输出的热对流系数分布,明显图2输出的是错的,但是不知道为什么?请问各位大神有没有遇到过这种情况呢?我以前算的从来没有遇到过这样的
有没有大神遇到这种情况的啊…… 我的问题已经解决、这里也给后面的虫友一个提示、就是cfd-post不支持fluent并行计算的结果 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
我的问题已经解决、这里也给后面的虫友一个提示、就是cfd-post不支持fluent并行计算的结果 还有这个说法,是不是你那两个换热系数不是同一个东西,我看名字都不一样 : Originally posted by 上下求锁 at
还有这个说法,是不是你那两个换热系数不是同一个东西,我看名字都不一样... 是的!这里我对比的也不对、之前是fluent计算结果跟cfd-post的不一致一直不知道为什么、后来发现我之前都是单核计算、就这个算例太大了进行的并行计算、结果还不能进行下面的热分析、只能用单核 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
是的!这里我对比的也不对、之前是fluent计算结果跟cfd-post的不一致一直不知道为什么、后来发现我之前都是单核计算、就这个算例太大了进行的并行计算、结果还不能进行下面的热分析、只能用单核
... 你并行运算指的是不是软件打开时候设的核数,好像还有一种几台电脑参与的并行计算 : Originally posted by 上下求锁 at
你并行运算指的是不是软件打开时候设的核数,好像还有一种几台电脑参与的并行计算... 是的,我的是单机多核并行 怪不得,我试试我的结果 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
我的问题已经解决、这里也给后面的虫友一个提示、就是cfd-post不支持fluent并行计算的结果 怎么不支持,我的结果就显示出来了 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
是的,我的是单机多核并行
... 我也是单机多核计算的,我的就行!!! : Originally posted by yongbinah at
我也是单机多核计算的,我的就行!!!... 我也不知道啊那、我传递的是面的对流传热系数、确实是改了单核计算就可以了,而且我查的关于cfd-post有提到说不支持并行计算的、我并行计算的时候,我的cfd-post其它的都可以正常显示、只有面的对流传热系数不对 同学你考虑网格无关性时候,是怎么加密网格的,是重新画还是在fulent里面有自动加密 : Originally posted by 上下求锁 at
同学你考虑网格无关性时候,是怎么加密网格的,是重新画还是在fulent里面有自动加密 我直接画的,也是大概的,因为再加密我的网格不好控制、所以也是大概的加密了一下、看y+符合、就没再看、先算了一组、还没来得及弄其它的 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
我直接画的,也是大概的,因为再加密我的网格不好控制、所以也是大概的加密了一下、看y+符合、就没再看、先算了一组、还没来得及弄其它的
... 其实就想问问你怎么加密的,是在gambit里重新把网格尺寸改一下,还是在fluent里弄的 : Originally posted by 上下求锁 at
其实就想问问你怎么加密的,是在gambit里重新把网格尺寸改一下,还是在fluent里弄的... gambit里面 是不是你检测的范围一个全局的一个是局部的呢?这样的话显示的结果会有一定差距,供参考 : Originally posted by 追梦人_X at
是不是你检测的范围一个全局的一个是局部的呢?这样的话显示的结果会有一定差距,供参考 不是的,后来就对了 前辈,我也想放着得到对流换热系数,为什么我这边做出来conours力没有heat transfer coefficient这一选项?还是因为我求解器里没有设置监测?那如何设置监测?我在output control中选了一项wall heat transfer coefficient,后处理时还是看不到,怎么才能显示出对流换热系数啊,求前辈知道。急用啊 : Originally posted by yanhaoshabi at
前辈,我也想放着得到对流换热系数,为什么我这边做出来conours力没有heat transfer coefficient这一选项?还是因为我求解器里没有设置监测?那如何设置监测?我在output control中选了一项wall heat transfer coef ... 非常抱歉!我之前计算就是直接有这个选项、没有出现过没有这个选项的、所以你这种我也不太清楚 : Originally posted by 呶呶呶呶 at
非常抱歉!我之前计算就是直接有这个选项、没有出现过没有这个选项的、所以你这种我也不太清楚
... 我目前也在做热流固耦合这块工作,我是在CFX中做计算的,发现CFX计算得出的对流换热系数与经验关联式相差很大,曾经也想尝试采用FLuent来做计算。了解过,Fluent中的Surface Heat Transfer Coefficient这是参数会随着Refenrence temperature的改变而变化,我想请教下楼主是怎么处理的?FLUENT软件模拟管壳式换热器壳程三维流场_百度文库
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