fluent湍流模型学习.pptx
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1、湍流是什么湍流是什么?非定常,无规律(无周期)运动,输运量(质量,动量,组分)在时间和空间中波动湍流漩涡.增强的混合(物质,动量 能量,等等)效果流动属性和速度呈现随机变化统计平均结果湍流模型包括一个大范围的湍流漩涡尺寸(比例频谱).大涡的尺寸和速率与平均流动在一个量级大涡流动从平均流动中得到能量能量从大涡向小涡转移在最小尺度的涡中,湍流能量随着粘性耗散转移为内能第1页/共36页流动是否为湍流流动是否为湍流外部流动外部流动内部流动内部流动自然对流自然对流沿着表面沿着障碍物wherewhere其它因素比如自由流动湍流,,表面条件,扰动等,在低雷诺数下可能导致转变为紊流is the Rayleig
2、h numberis the Prandtl number第2页/共36页湍流结构湍流结构Energy Cascade Richardson(1922)SmallstructuresLargestructures第3页/共36页计算方法总览计算方法总览雷诺德平均NS模型(RANS)解总体均值(或者时间均值)纳维斯托克斯方程在RANS方法中,所有湍流尺度都进行模拟在工业流动计算中使用得最为广泛大涡模拟(LES)解算空间平均 N-S 方程,大涡直接求解,比网格尺度小的涡通过模型得到计算消耗小于DNS,但是对于大多数的实际应用来说占用计算资源还是太大了 直接数值模拟(DNS)理论上来说,所有的紊流流
3、动能够由数值解出所有的N-S方程来模拟解出尺寸频谱,不需要任何模型花费太高!对工程流动不实用,目前 DNS 在 Fluent中不可用。现在没有一种简单而实用的湍流模型能够可靠的预测出具有充分精度的所有湍流流动第4页/共36页在在FLUENT中可用的湍流模型中可用的湍流模型基于基于RANS的模的模型型1方程模型方程模型 Spalart-Allmaras2方程模型方程模型 标准标准 k RNG k realizable k 标准标准 k SST k雷诺德应力模型雷诺德应力模型分离涡模拟分离涡模拟大涡模拟大涡模拟 增加增加每个计算迭代步每个计算迭代步消耗消耗第5页/共36页RANS 模拟模拟 时间平
4、均时间平均将NS方程中的瞬时变量分解成平均量和脉动量:Reynolds-averaged 动量方程如下Reynolds 应力是由附加的平均过程引起的,因此为了封闭控制方程组,必须对Reynolds应力建模波动项波动项时均项时均项Example:完全发展完全发展湍流管流湍流管流速度分布速度分布瞬时项瞬时项(Reynolds 应力张量应力张量)第6页/共36页方程封闭方程封闭RANS 模型能够用下列方法封闭(1)涡粘模型(通过 Boussinesq 假设)Boussinesq假设 Reynolds 应力 通过使用涡流粘性(湍流粘性)T模拟,对简单湍流剪切流来说假设是合理的,例如 边界层、圆形射流、
5、混合层、管流 等等。(S-A,k)(2)雷诺德应力模型(通过雷诺应力输运方程)RSM 对复杂的 3D湍流流动更有效,但是模型更加复杂,计算强度更大,比涡粘模型更难收敛第7页/共36页基于量纲分析,T 能够由 湍流时间尺度(或速度尺度)和空间尺度来决定湍流动能 L2/T2湍流耗散率 L2/T3比耗散率 1/T每种湍流模型用不同的方法计算 TSpalart-Allmaras解模拟湍流粘性的输运方程标准 k,RNG k,Realizable k解关于 k 和 的输运方程.标准 k,SST k解关于 k 和 的输运方程.计算湍流粘性计算湍流粘性第8页/共36页Spalart-Allmaras 模型模型
6、Spalart-Allmaras 是一种低耗的求解关于改进的涡粘输运方程的RANS 模型主要用于空气动力学/涡轮机,比如机翼上的超音速/跨音速流动,边界层流动 等等对于有壁面边界空气动力学流动应用较好在有逆压梯度的情况下给出了较好的结果在涡轮机应用中很广泛相对较新的模型还没有应用于各种复杂的工程流动对流动尺度变换较大的流动不太合适(平板射流,自由剪切流)第9页/共36页k 湍流模型湍流模型标准 k(SKE)模型在工程应用中使用最为广泛的湍流模型稳定而且相对精确包括可压缩性、浮力、燃烧等子模型局限性 方程包括一个 不能在壁面上计算的项,因此 必须使用壁面函数在流动有强分离、大压力梯度情况下结果不
7、太准确RNG k模型k 方程中 的常数通过renormalization group 定理得到包括以下子模型解决低雷诺数下的differential viscosity模型 由解析方法得到的 Prandtl/Schmidt数的代数公式旋流修正对更复杂的剪切流来说比SKE 表现更好,比如剪切流、旋涡和分离流第10页/共36页k 湍流模型湍流模型Realizable k(RKE)模型realizable 意味着这个模型满足在雷诺应力上的特定数学约束,与物理湍流流动一致.法向应力为正 关于 Reynolds 剪切应力的Schwarz不等式:耗散率更能体现能量在谱空间的传输优点:对平面射流和圆形射流的
8、散布率预测得更加精确.对包括旋转、逆压梯度下的边界层、分离,循环流动提供较好性能三种模型区别:计算湍流粘性方法不同;控制湍流扩散的Pr数不同;耗散项的形式不同第11页/共36页k 湍流模型湍流模型k 湍流模型得到广泛特点:模型方程不包括在壁面上没有定义的项,例如不需要壁面函数可以在壁面积分对于有压力梯度的大范围边界层流动是精确稳定的 FLUENT 提供k 模型下的两个子模型标准k(SKW)模型在航天和涡轮机械领域得到最广泛的应用几个k子模型选项:压缩效果,转錑,剪切流修正.剪切应力输运k(SSTKW)模型(Menter,1994)SST k 模型使用混合函数从壁面附近的标准k 模型逐渐过渡到边
9、界层的外部的高雷诺数k模型.包含修正的湍流粘性公式来解决湍流剪应力引起的输运效果第12页/共36页雷诺应力模型雷诺应力模型(RSM)RSM 是最复合物理现象的模型:各向异性,输运中的雷诺应力可以直接计算出来RSM 对控制方程需要更多的建模(其中压应力是最关键和有难度的参数之一)RSM 比2方程模型需要时间长且较难收敛适合有大弯曲流线、漩涡和转动的3维流动TurbulentdiffusionStress productionRotation productionPressureStrainDissipationModeling required for these terms第13页/共36页大
10、涡模拟大涡模拟(LES)过滤NS方程中的湍流涡频谱:通过网格尺寸筛选 比网格尺寸小的涡被忽略,用subgrid scale(SGS)建模较大尺度涡用数值方法直接求解NS方程Filter,修正 N-S方程N-S 方程SubgridScaleResolvedScaleInstantaneouscomponent(Subgrid scaleTurbulent stress)第14页/共36页大涡模拟大涡模拟大涡模拟(LES)LES 非常成功的应用于 RANS 模型不能满足要求的高端应用对N-S方程在物理空间进行过滤,大涡直接求解,小涡各向同性模拟方法亚网格尺度(SGS)湍流模型Smagorinsky
11、-Lilly 模型Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity(WALE)壁面适应局部涡粘模型 Dynamic Smagorinsky-Lilly 模型Dynamic Kinetic Energy Transport 动能传输分离涡(DES)模型LES在FLUENT中对所有燃烧模型适用有基本统计学工具:对求解值进行时均分析,内置快速傅立叶变换(FFT)在运行 LES之前,参考帮助中对 LES方法的指导(包括网格建议,亚网格模型,数值方法,边界条件等)第15页/共36页分离涡流模拟分离涡流模拟(DES)产生原因对于高雷诺数壁面边界流动,LES 在解近壁面区域时显得比较耗费
12、时间在近壁面区域使用RANS 可以降低对网格的要求基于Spalart-Allmaras turbulence 模型的RANS/LES 混合模型:一方程SGS 湍流模型在平衡状态下,简化为代数模型在高雷诺数的外部空气动力流动方面,DES是LES 的有效替代第16页/共36页RANS 湍流模型描述湍流模型描述模型描述Spalart Allmaras单一输运方程模型,直接解出修正过的湍流粘性,用于有界壁面流动的航空领域(需要较好的近壁面网格);可以使用粗网格。Standard k基于两个输运方程模型解出 k 和.;默认的 k模型,系数由经验公式给出;只对完全湍流有效;包含 粘性热,浮力,压缩性选项。
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