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fluent 燃烧时辐射问题理解

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1 光学深度T问题

辐射模型使用范围跟光学深度有关,大概规律为:

DTRM和DO模型几乎可适用于所有光学深度问题,相比之下,DO模型的范围更广。

光学深度>1,可用P1和Rossland模型

而>3时,Rossland模型比较合适。

对于光学深度<1的问题,只能用DTRM和DO模型。

S2S适用于光学深度为0的问题,即流体介质不参与辐射的问题。

但这里的光学深度T是什么意思呢,百度百科解释为,即介质吸收辐射的能力的量度,等于入射辐射强度与出射辐射强度之比,这明显与fluent中的T值不符合,按照百度解释干燥空气的T值为1,与fluent中空气T值为0相违背。因此,可以认为百科中光学深度并不是fluent中的T值。

按照fluent中定义fluent中T=αL,其中L为介质的特征长度,α为辐射削弱系数,这里假设α是跟烟气介质有关的定值,那么我们可以理解T与L成正比例关系。

fluent 燃烧时辐射问题

因此,我们可以借鉴烟雾能见度定义对fluent中光学深度T进行理解,举例:

当高速公路起雾时,能见度200米

能见度, 是指视力正常的人能将目标物从背景中识别出来的最大距离。

此时,我们可以认为介质(浓雾)的特征长度为200m,光学深度T=1

如果此时我们移动到目标物100m处,则光学深度T=0.5

同理,此时我们移动到目标物400m处,则光学深度T=2

在玻璃介质也同理

随着玻璃越来越厚,透射玻璃的光度正好为0时,此时的玻璃厚度即为特征长度,光学深度T=1。

因此,即在fluent中光学深度是与辐射源距离相关的设定,并不是一个定值,选择辐射模型时,需要注意根据物理模型的实际情况确定。


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