空调管道流场CFD分析报告模版.doc
《空调管道流场CFD分析报告模版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空调管道流场CFD分析报告模版.doc(13页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、编号:*空调管道流场 CFD 分析报告项目名称:日期:校对:日期:日期:日期:目录目录1.概述 12.计算流程 13.计算流体动力学(CFD)软件FLUENT 简介 14.除霜风道流动与玻璃静态温度和速度分布 24.1.模型简化和网格划分 24.2.模型前处理 34.3.求解结果分析 35.吹面风道流动与风量分配计算 85.1.模型前处理与网格划分 85.2.边界条件与求解设置 85.3.模型求解与结果分析 96.分析结论 111.1. 概述概述本报告应用 CFD 数值分析软件,对项目除霜效果进行数值模拟计算分析,计算出风道各风口的风量分配比例,以与玻璃速度和静态温度分布情况,为进一步细化设计
2、提供依据,分析按 GB11556 给出的条件进行。2.2. 计算流程计算流程汽车的中央除霜风道主要肩负着输送分配用来溶化风窗玻璃、外表面上的霜或冰,使其恢复清晰视野的热空气之任务,这对驾驶安全性至关重要。所以此段风道的主要设计点在获得良好的风量分配比例和气流吹拂角度和点击点位置,使挡风玻璃和两侧车窗玻璃都能得到理想的静态温度和速度分布。此次分析的目的就是通过对空调风道出风口一段与车厢的流场计算,得到出风道各风口的风量分配比例与玻璃受风情况显示,此分析过程的流程图如图 1。初步方案简化空调系统的设计模型(CATIA)划分单元网格(HYPERMESH)定义物理模型、材料、边界条件、初始条件和求解参
3、数(FLUENT)求解(FLUENT)查看分析结果模型是否可用模拟结果是否符合设计要求最终方案改进模型改进结构改进方案否否图 1 风道除霜分析流程图3.3. 计算流体动力学(计算流体动力学(CFDCFD)软件)软件FLUENTFLUENT 简介简介FLUENT 软件是专用于模拟和分析在复杂几何区域的流体流动与热交换问题的 CFD 软件。FLUENT 提供了灵活的网格特性,用户可方便地使用结构网格和非结构网格对各种复杂区域进行网格划分。对于二维问题,可生成三角形单元网格和四边形单元网格;对于三维问题,提供的网格单元包括四面体、六面体、棱锥、楔形体与杂交网格等。FLUENT还允许用户根据求解规模、
4、精度与效率等因数,对网格进行整体或局部的细化和粗化。对于具有较大梯度的流动区域,FLUENT 提供的网格自适应特性可让用户在很高的精度下得到流场的解。4.4. 除霜风道流动与玻璃除霜风道流动与玻璃静态温度和速度分布静态温度和速度分布4.1.模型简化和网格划分为了分析除霜系统的除霜效果,这里重点保留除霜风道的所有细节,将汽车风挡玻璃与仪表板也考虑在,与车身外表面构成一个的封闭舱,其数模如图 2 所示,其中挡风玻璃按照给定的 CATIA 模型分出 A 区和 B 区,两侧玻璃,两侧和中央左右共四个部出风口,出口按 GB11556 标准给出。图 2 除霜风道 CATIA 数模B 区挡风玻璃除霜风道侧车
5、窗玻璃出口A 区右侧窗出口右侧窗出口1015图 3 除霜风道结构对空调除霜风道进行流体分析前,首先需要对 CATIA 模型进行前处理(见图 2、3) ,去除对分析没有影响的风道表面特征,从 CATIA 模型中抽出风道的表面;然后去除一些对最终结果影响很小的细小特征,因为要精确地模拟这些特征,会导致生成网格的质量变差,求解时的计算量也会成倍增加,所以对模型进行必要的简化和几何清理,尤为重要。对风道进行网格划分时,总体的要连续、均匀、美观,过渡平缓。网格采用四面体单元,风道网格最小 5mm,单元总数约 55 万。为了清楚了解风量比例的分配,特将中央出风口根据几何结构分为若干部分,具体见图 3 所示
6、。4.2. 模型前处理边界按国标 GB11556 给出,并如下简化假设:(1)流体的物性参数(如流体的密度与粘度等)为常数;(2)出玻璃外,其他的面不考虑与外界有热交换。求解设置:风道入口为速度入口,出口为压力出口。设空气在风道入口处的速度均匀分布,空气流量为 175m3/h,转换速度为 4.93m/s,水力直接 91.04mm,湍流强度为0.7%,方向垂直于边界;风道出口背压为零,水力直接为 23.46mm。对于空调系统的风道分析,压力速度耦合一般采用 SIMPLE 方法,RNG 非平衡壁面函数k湍流模型进行分析。针对该空调系统与设计要求,收敛判断条件为所有物理量的误差不大于 1.0E-4。
7、4.3. 求解结果分析4.3.1. 流量、压力和速度结果分析出风口流量(kg/s)风量分配比例左车窗玻璃侧0.0084912.5%驾驶员侧0.0276140.7%53.2%中央除霜副驾驶侧0.052940.0248877.3%36.6%46.8%进风口副驾驶侧出口驾驶员侧出口左侧窗出口进风口副驾驶侧出口驾驶员侧出口左侧窗出口右车窗玻璃侧0.0069110.2%表 1 1015 除霜风道出风口风量分配比例出风口流量(kg/s)风量分配比例左车窗玻璃侧0.0055819.4%驾驶员侧0.0245441.3%50.7%中央除霜副驾驶侧0.048220.0236881.1%39.8%右车窗玻璃侧0.0
8、056649.5%49.3%表 2 除霜风道出风口风量分配比例1015注:表中出风口位置 1、2、3、4 分别代表左侧窗出口、驾驶员侧出口、副驾驶侧出口、右侧窗出口图 4 除霜风道各出口流量分配柱状图相对应于图 3 的除霜风道,其各个出风口的风量分配比例如表 1、2 和图 4 所示,从图可以看出 1015 除霜风道左右两侧的风量分配比例分别为 53.2%和 46.8%,基本合理,通往左右侧车窗玻璃的风量比例各是 12.5%和 10.2%。除霜风道左右两侧的风量分配比例分别为 50.7%和 49.3%,比较合理,通往左右侧车窗玻璃的风量比例各是 9.4%和9.5%,左右侧车窗的流量比 1015
9、的小。图 4 是空气进入稳态流动后,风道表面所受到的空气静压力,图 5 是风道部的压力流线图,从压力整体的分布规律来看,1015 风道入口到出口的压力分布是比较合理的,风道出口无明显的负压区,1015 入口风速为 7.11m/s,压力最大值为 84.3Pa,最小值为-27.1Pa;但的出现的负压区明显比 1015 的多,入口风速为 4.93m/s,压力最大值为60.9Pa,最小值为-52Pa。 ,从两者的比较看出,风道的结构在多处1015图 4 除霜风道表面压力分布产生回流,不利于空气流动,入口风速比 1015 小很多,但负压去比 1015 大很多,是1015 的两倍,空气摩擦较大,摩擦产生能
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 空调 管道 CFD 分析 报告 模版
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1181330.html