FLUENT培训教材05湍流模型.ppt
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1、ANSYS FLUENT 培训教材第五节:湍流模型,安世亚太科技(北京)有限公司,湍流模型简介,湍流的特征从NS方程到雷诺平均NS模型(RANS)雷诺应力和封闭问题湍动能方程(k)涡粘模型(EVM)雷诺应力模型近壁面处理及网格要求进口边界条件总结:湍流模型指南,湍流的特征,湍流本质是非稳态的、三维的、非周期的漩涡运动(脉动)的,湍流会加强混合、传热和剪切时空域的瞬间脉动是随机的(不可预测的),但湍流脉动的统计平均可量化为输运机理所有的湍流中都存在大范围的长度尺度(涡尺度)对初场敏感,湍流结构,SmallStructures,LargeStructures,如何判断是否为湍流,外流,内流,自然对
2、流,along a surface,around an obstacle,where,where,Other factors such as free-stream turbulence,surface conditions,blowing,suction,and other disturbances etc.may cause transition to turbulence at lower Reynolds numbers,(Rayleigh number),(Prandtl number),雷诺数的效果,Re 3.5106,3105 Re 3.5106,40 Re 150,150 Re
3、 3105,5-15 Re 40,Re 5,湍流涡街,但涡间距离更近,边界层转捩为湍流,分离点前为层流边界层,尾迹为湍流,层流涡街,尾迹区有一对稳定涡,蠕动流(无分离),后台阶流,瞬时速度分布,时间平均的速度分布,横风中的射流,左图是抓拍的瞬态羽流图,右图是延时的光滑掉细节(涡)的平均图。,横风中的射流,From Su and Mungal in Durbin and Medic(2008),时间平均定义为 瞬时场拆分为平均量和脉动量之和,如对NS方程进行平均,得到雷诺平均的NS方程(RANS):,雷诺平均方程和封闭问题,Reynolds stress tensor,Rij,雷诺应力张量,Ri
4、j 对称二阶应力;由对动量方程的输运加速度项平均得来雷诺应力提供了湍流(随机脉动)输运的平均效应,是高度扩散的RANS方程中的雷诺应力张量代表湍流脉动的混合和平均带来的光顺,封闭问题,为了封闭 RANS 方程组,必须对雷诺应力张量进行模拟涡粘模型(EVM)基于 Boussinesq假设,即雷诺应力正比于时均速度的应变,比例常数为涡粘系数(湍流粘性)雷诺应力模型(RSM):求解六个雷诺应力项(加上耗散率方程)的偏微分输运方程组,Eddy viscosity,涡粘模型,量纲分析表明,如果我们知道必要的几个尺度(如速度尺度、长度尺度),涡粘系数就可以确定出来例如,给定速度尺度和长度尺度,或速度尺度和
5、时间尺度,涡粘系数就被确定,RANS方程也就封闭了只有非常简单的流动才能预测出这些尺度(如充分发展的管流或粘度计里的流动对一般问题,我们需要导出偏微分输运方程组来计算涡粘系数湍动能k 启发了求解涡粘模型的物理机理,涡粘模型,涡粘系数类似于动量扩散效应中的分子粘性 涡粘系数不是流体的属性,是一个湍流的特征量,随着流体流动的位置而改变。涡粘模型是CFD中使用最广泛的湍流模型涡粘模型的局限基于各向同性假设,而实际有许多流动现象是高度各向异性的(大曲率流动,强漩流,冲击流动等)涡粘模型和流体旋转引起的雷诺应力项不相关平均速度的应变张量导出的雷诺应力假设不总是有效的,FLUENT中的湍流模型,RANS
6、basedmodels,一方程模型 Spalart-Allmaras二方程模型 Standard k RNG k Realizable k Standard k SST k4-Equation v2f*Reynolds Stress Modelkkl Transition ModelSST Transition ModelDetached Eddy SimulationLarge Eddy Simulation,*A separate license is required,Spalart-Allmaras(S-A)模型,SA模型求解修正涡粘系数的一个输运方程,计算量小修正后,涡粘系数在近壁面
7、处容易求解主要应用于气动/旋转机械等流动分离很小的领域,如绕过机翼的超音速/跨音速流动,边界层流动等是一个相对新的一方程模型,不需求解和局部剪切层厚度相关的长度尺度为气动领域设计的,包括封闭腔内流动可以很好计算有反向压力梯度的边界层流动在旋转机械方面应用很广局限性不可用于所有类型的复杂工程流动不能预测各向同性湍流的耗散,标准 k 模型,选择 作为第二个模型方程,方程是基于现象提出而非推导得到的耗散率和 k 以及湍流长度尺度相关:结合 k 方程,涡粘系数可以表示为:,标准 k 模型SKE,SKE 是工业应用中最广泛使用的模型模型参数通过试验数据校验过,如管流、平板流等对大多数应用有很好的稳定性和
8、合理的精度包括适用于压缩性、浮力、燃烧等子模型SKE 局限性:对有大的压力梯度、强分离流、强旋流和大曲率流动,模拟精度不够。难以准备模拟出射流的传播对有大的应变区域(如近分离点),模拟的k 偏大,Realizable k和 RNG k 模型,Realizable k(RKE)模型耗散率()方程由旋涡脉动的均方差导出,这是和SKE的根本不同对雷诺应力项施加了几个可实现的条件 优势:精确预测平板和圆柱射流的传播对包括旋转、有大反压力梯度的边界层、分离、回流等现象有更好的预测结果RNG k(RNG)模型:k方程中的常数是通过重正规化群理论分析得到,而不是通过试验得到的,修正了耗散率方程在一些复杂的剪
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