0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

Fluent求解器壓力解析

冬至子 ? 來源:霍同學CAE ? 作者:霍同學 ? 2023-05-02 15:23 ? 次閱讀

01

前言

在流場分析中,壓力作為一個基本變量(其它的基本變量包括:速度、溫度、組分、密度等)存在,深刻的了解壓力這個變量尤為重要;

而CFD計算中又涉及到多種壓力,經(jīng)常令很多新手感到茫然,以Fluent求解器為例,本篇章就壓力的類型、關系等進行一個簡單的整理分析;

主要內(nèi)容包括:

▊ 靜壓(static pressure)

▊ 動壓(dynamic pressure)

▊ 總壓(total pressure)

▊ 當?shù)卮髿鈮?local air pressure)

▊ 絕對壓力(absolute pressure)

▊ 操作壓力(operating pressure)

▊ 參考壓力

▊ 表壓(gauge pressure)

▊ 駐點壓力

02

壓力解析

▓ 靜壓(static pressure)

?就是我們尋常意義上的壓力,可以用壓力表測量獲得;

?大小反應單位體積流體具有的靜壓能;

?有正負之分,正壓表示高于周圍大氣壓,靜壓表示低于周圍大氣壓;

?在fluent中靜壓的英文名稱為static pressure;

?在cfx中,pressure就是指的靜壓;

▓ 動壓(dynamic pressure)

?與速度相關,具有方向性。

?其值為密度與速度平方的乘積的一半,大小與參考壓力無關,主要受當?shù)卮髿鈮汉蛠砹魉俣鹊挠绊懀瑪?shù)值恒正;

?平行于流動方向的平面承受動壓為0;

?垂直流動方向的平面承受的動壓最大;

?在不可壓流動中,速度越大的位置,則動壓越大。

▓ 總壓(total pressure)

?總壓是靜壓(static pressure)與動壓(dynamic pressure)的和。

▓ 當?shù)卮髿鈮?local air pressure)

▓ 駐點壓力

?也稱為全受阻壓力(全壓)或滯止壓力,等于氣流在滯止狀態(tài)下靜壓與動壓的和。

? 那么什么是滯止狀態(tài)呢?

?氣流的速度從某一狀態(tài)絕熱等熵地降到速度為零的狀態(tài)稱為(該狀態(tài)的)滯止狀態(tài);

?滯止狀態(tài)下的參數(shù)稱為滯止參數(shù),在滯止狀態(tài)下,流體速度為0,氣體的內(nèi)能達到最大,壓強、溫度等參數(shù)也達到最大;

?例如物體在流體中運動時,在正對流體運動的方向的表面,流體完全受阻,流體速度為0,此處的壓力便稱為全受阻壓力(簡稱全壓或駐點壓力);

? 對于不可壓縮流體和可壓縮流體的壓力采用不同的計算方式_

?對于不可壓縮流,依據(jù)伯努利方程:P0=Ps+1/2*ρ|υ|^2 (總壓=靜壓+動壓)

?對于可壓縮流體:P0=Ps(1+(γ-1)/2*M^2)^(γ/(γ-1))

P0=駐點壓力

Ps=靜壓

M=馬赫數(shù)

γ=比熱比(定壓比熱/定容比熱)

【注意】

?靜壓Ps中包括ρgh重力勢能部分,對于氣體,可忽略重力;

▓ 在Fluent中又定義了幾個壓力_

▓ 絕對壓力(absolute pressure)

絕對壓力=操作壓力+表壓

▓ 操作壓力(operating pressure)

操作壓力是人為指定的參考壓力;

在Fluent中可通過Physics_Solver Operating Conditions進行操作壓力設置

圖片

?對于不涉及任何壓力邊界條件的不可壓縮流動,ANSYS FLUENT在每次迭代后要調(diào)整表壓值。這個過程通過使用參考壓力位置處(或該位置附近)節(jié)點的壓力完成。因此,參考壓力位置處的表壓應一直為0。如果使用了壓力邊界條件,則不會使用到上述關系,因此參考壓力位置不被使用。

?參考壓力位置默認為等于或接近(0,0,0)的節(jié)點中心位置。實際計算中可能需要設置參考壓力位置到絕對靜壓已知的位置處。在Operating Conditions對話框中的Reference Pressure Location選項組中設置新的參考壓力位置的x,y,z的坐標即可。

?如果要考慮某一方向的加速度,如重力,可以勾選Gravity復選框。

▓ 表壓(gauge pressure)

在Fluent中,靜壓和表壓相同,只是表述方式不同;

▓ 相對總壓(relative total pressure)

相對總壓與總壓相同;

之所以出現(xiàn)絕對壓力,主要是從數(shù)值上考慮。比如說,若計算域內(nèi)各位置的壓力值都很大,而在整個計算過程中壓力變化很小的話,則在計算過程中容易出現(xiàn)壓力變化值被湮沒的情況。此時需要將參考壓力設置為一個較大的值,以使各相對壓力值與壓力變化值在一個數(shù)量級內(nèi),這樣能夠提高數(shù)值精度。

?CFD軟件計算的壓力值都是相對值。若想要得到絕對壓力值,需要加上操作壓力或在計算時將參考壓力值定為0。FLUENT默認參考壓力值為一個大氣壓101325Pa。

?上述的幾個壓力實際上有些是可以一一對應的,只是在表述上存在差別而已;

?具體壓力類型的選擇,還是要根據(jù)自己的工況來確定。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • CFD
    CFD
    +關注

    關注

    1

    文章

    101

    瀏覽量

    18330
  • Fluent
    +關注

    關注

    0

    文章

    25

    瀏覽量

    11638
  • 求解器
    +關注

    關注

    0

    文章

    77

    瀏覽量

    4496
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    微軟Fluent設計系統(tǒng) 支持VR、觸摸、手寫多種方式

      導讀:Fluent支持多種輸入方式。Metro是微軟為Windows 8開發(fā)的設計語言,它主要瞄準的是觸摸界面。Fluent不同,它要讓設計可以在任何地方運行,包括VR,它支持觸摸、凝視、手寫筆
    發(fā)表于 05-13 09:28

    基于Arm Cortex MCU的Fluent.ai高效多語言語音識別和理解

    ,和。用于微控制的 TensorFlow Lite。為了研究 Fluent μCore 和 Arm CMSIS 的有效性,我們使用喚醒詞識別模型將 μCore 與用于微控制的 Tensorflow
    發(fā)表于 09-15 15:18

    基于C語言進行編程的Fluent UDF

    無中生有搞出其他數(shù)據(jù)類型來?! DF常用的數(shù)據(jù)類型如下:  1. 實數(shù)(real):  實數(shù)是Fluent UDF中最常用的數(shù)據(jù)類型之一,用于存儲浮點數(shù)值。實數(shù)通常用于定義物理量,如速度、壓力、溫度等
    發(fā)表于 03-21 15:03

    FLUENT_13.0 文字命令列表

    fluent軟件使用的一些命令。
    發(fā)表于 03-03 18:17 ?14次下載

    基于FLUENT的平衡式流量計設計_路萍

    基于FLUENT的平衡式流量計設計_路萍
    發(fā)表于 01-19 21:54 ?0次下載

    IE和FEBI求解詳解及對比

    在最新的HFSS2015里面,HFSS總共有五種算法求解,HFSS-IE的全稱是積分方程法求解,它是一個基于全波積分方程的電磁場求解
    發(fā)表于 11-22 16:27 ?6037次閱讀
    IE和FEBI<b class='flag-5'>求解</b><b class='flag-5'>器</b>詳解及對比

    基于SMT求解的程序路徑驗證方法

    針對程序中因存在路徑條數(shù)過多或復雜循環(huán)路徑而導致路徑驗證時的路徑搜索空間過大,直接影響驗證的效率和準確率的問題,提出一種基于可滿足性模理論(SMT)求解的程序路徑驗證方法。首先利用決策樹的方法
    發(fā)表于 12-11 13:49 ?1次下載
    基于SMT<b class='flag-5'>求解</b><b class='flag-5'>器</b>的程序路徑驗證方法

    基于壓縮存儲技術求解壓力Poisson方程的BICGSTAB算法

    非零元素;同時,以具有優(yōu)化性質(zhì)的BiCCSTAB算法求解壓力Poisson方程,顯著提高了計算效率。在相同初始條件下,利用Fortran90完成超松弛迭代法的程序求解壓力Poisson方程數(shù)值離散所得到的線性方程組進行求解對比。
    發(fā)表于 01-14 16:04 ?0次下載

    如何實現(xiàn)Fluent的udf編譯功能詳細步驟說明

    fluent的udf編譯功能的實現(xiàn)需要對電腦做哪些設置,及按照什么樣的步驟才能實現(xiàn)?越詳細越好,求指教?“D:\Program Files\ANSYS Inc\v150\fluent\ntbin\ntx86\fluent.exe
    發(fā)表于 11-06 16:18 ?18次下載
    如何實現(xiàn)<b class='flag-5'>Fluent</b>的udf編譯功能詳細步驟說明

    微軟發(fā)布Fluent UI Android控件

    微軟博客近期宣布了適用于Surface Duo的Fluent UI Android控件的第一個版本。Fluent UI是一個用戶體驗框架的集合,用于創(chuàng)建漂亮的跨平臺應用、共享代碼、設計和交互行為
    的頭像 發(fā)表于 11-23 09:47 ?1418次閱讀

    FLUENT中文全教程

    FLUENT教程,比較系統(tǒng),整理了目錄索引
    發(fā)表于 10-20 10:10 ?3次下載

    Fluent流體工程師的進階之路分享

    Fluent中具備多種聲學模型,可以計算氣動噪聲來源的相關問題,如:瞬態(tài)的大渦模擬,可以預測并得到壓力分布,隨后通過內(nèi)置的快速傅立葉變換工具,可以將其轉換為頻率頻譜。
    的頭像 發(fā)表于 11-15 15:43 ?1318次閱讀

    ANSYS流-固耦合計算方法解析

    該方法在Fluent中完成流場求解,獲得流場的壓力;在結構模塊(穩(wěn)態(tài)或瞬態(tài))完成固體場求解,獲得變形,然后通過系統(tǒng)耦合完成數(shù)據(jù)的交互傳遞,
    的頭像 發(fā)表于 02-09 13:45 ?2445次閱讀

    Fluent邊界條件進行簡易分類

    Fluent分析中邊界條件的設定是非常重要的,可對Fluent中的邊界條件進行簡易分類為進出口邊界條件、壁面條件、內(nèi)部單元邊界、內(nèi)部表面邊界等;
    的頭像 發(fā)表于 05-02 15:20 ?4813次閱讀
    對<b class='flag-5'>Fluent</b>邊界條件進行簡易分類

    Ansys Fluent軟件:一款通用計算流體動力學(CFD)軟件

    Fluent以其先進的物理模型而著稱,其中包括湍流模型、單相流和多相流、燃燒、電池模型以及流固耦合等。它還以其高效的HPC擴展性而著稱,大規(guī)模分析可以讓Fluent在CPU或GPU上的多個處理上輕松地
    的頭像 發(fā)表于 06-07 16:51 ?1.2w次閱讀
    Ansys <b class='flag-5'>Fluent</b>軟件:一款通用計算流體動力學(CFD)軟件