离散多相流 (DMP)
离散多相 (DMP) 模型以欧拉方式模拟离散相。离散多相流模型将拉格朗日多相流 (LMP) 模型和欧拉多相流 (EMP) 模型的多个方面结合使用。
- 像 EMP 模型一样,离散多相以欧拉方式对离散相进行求解。
- 在默认单向耦合模式中使用时,离散多相不会计算背景介质(即物理连续体)中的流体。此行为与 LMP 模型一样。
DMP 和 EMP 之间的主要差异在于:DMP 模型中的欧拉相仅表示离散相。连续背景相使用典型的单相模型进行求解。
默认情况下,DMP 为单向耦合:背景流可影响离散相(例如,通过曳力和热传递影响),但不能反转。离散相的存在对背景相无影响。离散相可影响物理连续体的唯一方法是通过碰撞液膜。在 DMP 模拟中,双向耦合是可选项。激活双向耦合后,离散相可影响物理连续体。曳力和热传递影响所有相,离散相的体积要从用于背景相的可用体积中减去。
在同一个模拟中可以激活 DMP 模型和 (VOF) 模型。DMP 模型使用 VOF 混合物作为其背景流,且无法识别各个相。DMP 模型将混合物视为单相,且仅使用混合物的属性。
使用 DMP 模型的优点
DMP 模型对于翼型结冰应用十分有用,它比 EMP 模型或 LMP 模型更适用。由于需要大量的粒子束,因此对于这类应用使用 LMP 模型时会十分耗时。DMP 模型对变脏应用也十分有用。
有关翼型结冰模拟的示例,请参见教程指南中的离散多相流:翼型结冰。
EMP 模型不支持背景流和能量的耦合求解(此类应用中通常需要这些操作)。
使用 DMP 模型的缺点
DMP 模型不能使用 EMP 模型或 LMP 模型附带的多个复杂物理模型(例如,湍流耗散)。DMP 模型不能对蒸发或与背景流体的其他相互作用进行建模。
DMP 模型不会对离散相的液滴之间的相互作用或复杂壁面相互作用(例如,飞溅)进行建模。LMP 架构将为这些效应提供模型。