本教程演示利用太阳负载模型建立和求解一个建筑室内通风问题。
1 问题描述
案例求解Fluent欧洲公司位于英国谢菲尔德的办公室接待区的暖通状态。建筑物的前墙为玻璃幕墙,二楼平台上方的屋顶也包含有一块玻璃区域。
案例计算夏季晴朗天气条件下建筑物内部的温度分布。建筑物中装设有空调,并保持在空调出风口温度为15 ℃的恒温。建筑物地板为混凝土基底,假定其具有相当大的热质量及固定温度。外部环境温度为25℃。建筑外壁面与外部环境之间的对流换热系数为4 W/m2 K。
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2 问题设置
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以 3D、Double Precision
方式启动Fluent
2.1 读取网格
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利用菜单 File → Read → Mesh...
导入网格文件fel_atrium.msh
检查网格质量及网格尺寸。
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2.2 General设置
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指定重力加速度为Y方向-9.81 m/s2
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2.3 Models设置
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激活能量方程
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采用SST k-omega湍流模型
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如下图所示,启用太阳辐射模型,并指定太阳辐射采用太阳计算器计算得到

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如下图所示指定地理气象信息
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采用下面的TUI命令指定地面反射系数为0.2
/define/models/radiation/solar-parameters/ground-reflectivity
Ground Reflectivity [0.2]
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如下图所示修改散射分数为0.75
/define/models/radiation/solar-parameters/scattering-fraction
Scattering Fraction [1] 0.75
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如下图所示激活sol-adjacent-fluidcells
/define/models/radiation/solar-parameters/sol-adjacent-fluidcells
Apply Solar Load on adjacent Fluid Cells? [no] yes
2.4 Materials设置
1、修改air属性
如下图所示修改air的密度与热膨胀系数。
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2、添加材料steel
从Fluent材料数据库中添加材料介质steel
。
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3、创建材料glass
glass
。4、创建材料building-insulation
创建新材料介质building-insulation
。
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2.5 指定区域的材料
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指定固体域 solid-steel-frame
的材料介质为steel
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2.6 边界条件设置
如下所示指定各边界参数。
1、w_floor
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指定温度为18 C。
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进入Radiation选项卡,指定吸收系数
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2、w_south-glass
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如下图所示设置热参数
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External Radiation Temperature值没有设置为外部背景温度值,该边界的入射辐射由太阳负载模型提供。
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指定该边界为 semi-transparent
,并指定吸收系数与透射系数
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相同方式设置边界 w-doors-glass及w-roof-glass
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3、设置边界w-roof-solid
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指定热参数
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指定辐射参数
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4、设置边界w_steel-frame-out
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指定热参数
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指定辐射参数
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5、设置边界w_steel-frame-in
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热参数保持默认,指定辐射参数
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6、设置边界w_north-wall
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指定热参数,设置壁面厚度
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-
指定辐射参数
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将边界拷贝至另外四个边界: w_east-wall、w_west-wall, w_room-walls及w_pillars
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其他壁面边界保持默认设置。
7、设置边界v_ac-in
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指定入口速度
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指定温度
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2.7 Methods设置
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如下图所示设置参数
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2.8 监测物理量
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监测壁面 w-south-glass
上的总热通量
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2.9 初始化计算
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如下图所示进行初始化
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2.10 进行计算
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进行计算
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监测物理量的变化
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2.11 激活辐射模型
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激活P1辐射模型
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设置所有壁面边界的 Internal Emissivity
参数与Direct IR absorptivity
相同
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继续进行计算
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3 计算结果
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创建x=2.5m及y=1m的平面 -
y=1m面上温度分布
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x=2.5m面上温度分布
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w_south-glass面上Solar Heat Flux
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glass面上Transmitted Visible Solar Flux
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计算模型链接:https://pan.baidu.com/s/1chDD0MNdUxN3B2vC5CWD_Q?pwd=37ds
”
(完毕)
本篇文章来源于微信公众号: CFD之道
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