「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图1

本案例在ANSYS2020R1中演示了如何利用Fluent进行水中稳态传热CFD仿真。首先于Solidworks中建立几何模型,接着导入ANSYS DesignModeler中进行前处理,并进行命名边界条件,然后导入ANSYS Mesh进行网格划分,接着利用Fluent进行求解,最后在CFD-POST中进行后处理。案例基于3D、稳态求解。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图2


案例模型


「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图3



Workbench设置


▼ 将Fluid Flow(Fluent)拖入右边空白界面。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图4

▼ DesignModeler方式打开Geometry

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图5

 模型导入完毕,转入ANSYS Mesh,网格划分。



Fluent设置


 打开Fluent登录界面进行设置。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图6

3.1
Models设置

 打开k-epsilon模型。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图7

 打开能量方程。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图8

3.2
Materials设置

将流体设置为液态水。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图9

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图10

3.3
Boundary Conditions设置

 按图中设置。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图11

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图12

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图13

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图14

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图15

3.4
Methods设置

选择SIMPLE求解算法。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图16

3.5
Residual设置

可以将一些残差修改小一个数量级。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图17

3.6
初始化设置

使用混合初始化方法进行初始化。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图18

3.7
Run Calculation设置

跑个1千步。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图19



CFD-POST后处理


▼ 温度云图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图20

▼ 压力云图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图21

▼ 速度云图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图22

▼ 速度矢量图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图23

▼ 速度迹线图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图24

▼ 温度体渲染图。

「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图25



读书笔记

对流(convection)指的是流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动,即流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。液体或气体中,较热的部分上升, 较冷的部分下降,循环流动,互相掺和,最终使温度趋于均匀。因流体的热导率很小, 通过热传导传递的热量很少, 对流是流体的主要传热方式。

当物体各部分之间不发生相对位移或不同的物体直接接触时,依靠物质的分子、原子及自由电子微观粒子热运动而产生的热量传递称为导热(热传导),所以理论上讲导热可以在固体、液体、气体中进行。



「CFD案例-Fluent」27 水中稳态传热CFD模拟的图26


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