弯管方腔圆柱绕流报告

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1、--混合弯管、方腔、圆柱绕流上机实习报告一、混合弯管1.建模使用Gambit软件建立2D混合弯管模型1〕建立大管模型,管径为16,弯曲处角度为90°;2〕在大管弯曲处建立小管与大管相接,管径为4;3〕划分网格:直管段处网格大小为1,弯曲处那么加密使计算更准确,网格数设置为52;图14〕选择求解器Fluent5/6;5〕选择大管上边界,设置为outflow;选择大管左边界,命名为inflow-cold,选择小管下边界,命名为inflow-hot,由于该求解器中无inflow的设置,可先设置为wall,再在fluent

2、中修改;6〕导出msh文件。2.计算使用Fluent软件计算1〕导入msh文件,检查确定无负体积;2〕设置材料为water-liquid,密度等参数使用默认值;3〕设置边界条件,将inflow-cold边界设为velocity-inlet,速度为5m/s,温度为280K,inflow-hot边界也设为velocity-inlet,速度为8m/s,温度为350K;..word.zl--4〕计算精度默认为10e-3;5〕初始化条件;6〕进展迭代计算。3.计算结果从fluent中导出图像:速度矢量分布图:图2速度大小分布

3、图:..word.zl--图3流线图:图4温度分布图:..word.zl--图5可以看到在大管和小管流体混合区域,温度的分布是沿着流线的。二、方腔环流1.建模使用Gambit软件建立方腔模型1〕建一个边长为1的正方形;2〕将每边均分为200份,即网格数200×200,网格大小为0.005;..word.zl--图63〕选择求解器Fluent5/6;4〕选择正方形的上边界,设置为wall,命名movewall;5〕导出msh文件。2.计算使用Fluent软件计算1〕导入msh文件,检查确定无负体积;2〕设置材料为wa

4、ter-liquid,密度为1000kg/m^3,粘性系数为0.001Ns/m^2;3〕设置movewall边界条件,设置为movingwall,绝对速度为0.1m/s,那么雷诺数为Re=10e5m^2/s;4〕计算精度默认为10e-3;5〕初始化条件;6〕进展迭代计算。..word.zl--3.计算结果调出streamfunction即流线图,如下列图所示:图7可以看到方腔中间形成环流,方腔的右下角、左下角及左上角分别有一个涡。4.比照分析分别改变上边界速度u、方腔边长D、粘性系数μ,得到不同的流线图,比照方下:

5、1〕保持u及D不变,改变粘性系数μ,那么雷诺数Re将随之改变:增大粘性系数μ,雷诺数减小D=1,μ=0.01,u=0.1,Re=10e4..word.zl--图8缩小粘性系数μ,雷诺数增大D=1,μ=0.0001,u=0.1,Re=10e6图9可以看到在D=1,u=0.1的条件下,μ..word.zl--及雷诺数的改变对流线改变不大,流线图几乎没有变化,最大流函数值保持不变。2〕保持u及μ不变,改变方腔尺寸D,雷诺数Re随之改变:缩小方腔尺寸D,雷诺数减小D=0.1,μ=0.001,u=0.1,Re=10e4图10

6、注:由于流线图level有限,故只显示局部流线,使边角的涡显示出来,下同。增大方腔尺寸D,雷诺数增大D=10,μ=0.001,u=0.1,Re=10e6..word.zl--图11可以看到在μ=0.001,u=0.1的条件下,Re较小时,只能看到右下角的涡,且涡的围较大,由于level有限,左下角涡难以显现,中心区域的环流并不很圆,而是沿着上板速度方向有变形;Re较大时,三个涡更为明显,右下角涡围变小,左上角涡围变大,中心区域的环流变圆,区域变大。3〕保持D及μ不变,改变上板速度u,雷诺数Re随之改变:减小上板速度

7、u,雷诺数减小D=0.1,μ=0.001,u=0.01,Re=10e4..word.zl--图12增大上板速度u,雷诺数增大D=0.1,μ=0.001,u=1,Re=10e6图13进一步增大上板速度..word.zl--D=0.1,μ=0.001,u=10,Re=10e6图14在μ=0.001,D=0.1的条件下,环流及涡随雷诺数的变化趋势与μ=0.001,u=0.1时一致,当u=10m/s,即雷诺数到达10e7m^2/s时,右下角涡消失,左下角涡及左上角涡也变小,其中左上角涡形状变得较为规整,中间环流几乎占满整个

8、方腔,中心已成为圆形流。4〕保持D不变,通过改变上板速度u和粘性系数μ,使雷诺数Re同样保持不变:减小上板速度u和粘性系数μD=1,μ=0.0001,u=0.01,Re=10e5..word.zl--图15增大上板速度u和粘性系数μD=1,μ=0.01,u=1,Re=10e5图16雷诺数和方腔尺寸不变而速度有所改变时的流函数变化趋势与前两项讨论一致。..wo

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