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Fluent用户指南:DPM模型学习与实例

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前言:与其说 学习 不如说翻译,给 思考 DPM使用场景的读者一个参考,如有不当请指正


1.体积浓度低于12%使用dpm模型,总之DPM适用于稀释流

2.DPM的使用场景

  1. 使用拉格朗日公式计算离散相轨迹,包括稳定和非稳定流动的离散相惯性、水动力阻力和重力
  2. 预测湍流对连续相中存在的湍流涡流对颗粒弥散的影响
  3. 离散相的加热和冷却
  4. 液滴的蒸发和沸腾
  5. 燃烧颗粒,包括挥发组分的演化和焦炭的燃烧来模拟煤的燃烧
  6. 连续相流场预测与离散相计算的可选耦合
  7. 液滴破碎和聚结
  8. 考虑粒子/粒子碰撞和离散相的空隙率

3.流体曳力,一个物体(感觉应该是固体)在流体(气体或液体)中有相对运动时,物体会受到流体的作用力,这种流体对物体的作用力称为流体曳力。

4.耦合和非耦合DPM:

非耦合DPM:粒子的最大作用就是用于 后处理 ,不会主动追踪粒子。例如颗粒仍然可以通过传热和传质而改变,但相应的变化(如从蒸发的液滴中产生的蒸汽)不会影响流动溶液。
耦合DPM:粒子是用来影响流动解的,这些效应作为DPM源传输到流中。

5.DPM的局限:

  1. 颗粒体积分数的局限:离散相的体积分数小于10-12%(不是质量分数)
  2. 粒子连续悬浮模型的局限性
  3. 模拟粒子旋转的局限性
  4. DPM和其他FLUENT模型耦合使用的局限性:和多相流耦合使用时不能共享内存;当将DPM模型与欧拉多相模型结合使用时,跟踪的粒子仅依靠主相来计算阻力、热量和传质,此外,任何与DPM相关的源项都应用于主阶段。不提供相对于第二相的粒子跟踪;在耦合模拟中,不能用稳定的粒子轨迹来模拟流向的周期性流动(无论是指定的质量流量还是指定的压力降)。利用瞬态粒子轨迹是可能的;采用预混燃烧模型时,只能包含非反应颗粒;当使用滑动网格或移动或变形网格时,表面注射将随着网格移动,然而,只有那些与边界相
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