相湍流建模

可以对湍流对多相混合物的影响建模。

此过程中的步骤旨在从欧拉多相流建模中的步骤 2 开始执行。

要对混合物湍流进行建模:

  1. 物理模型选择对话框中,选择以下模型:

    组合框

    模型

    湍流 雷诺平均纳维-斯托克斯(激活混合物湍流时自动选定)
    雷诺平均湍流

    以下项中的一个:

    • K-Epsilon 湍流

      此模型可有效平衡稳定性、计算成本和精度。适用于包含复杂再循环(无论是否包括热传递)的工业型应用。

      请参见 K-Epsilon 湍流

    • K-Omega 湍流

      此模型与 K-Epsilon 模型在对应的两个输运方程求解方面类似,但在选择第二个已传输湍流变量时存在差异。此模型适用于航空航天应用。

      请参见 K-Omega 湍流

    • 雷诺应力湍流

      由于雷诺应力传输方程本身考虑了湍流各向异性、流线曲率、旋流旋转和高应变率的影响,因此与涡流粘度模型相比,这些模型可能预测复杂流更精确。

      请参见雷诺应力传输 (RST) 湍流

    K-Epsilon 湍流模型K-Omega 湍流模型雷诺应力湍流模型(对应于先前选择) 选择任何模型。

    请参见混合物湍流模型

    壁面处理(对应于先前选择) 相应模型已自动选定。
    壁面距离 壁面距离(自动选择)
    可选模型
    • 如果要将自定义缩放因子应用于湍流粘度,则选择湍流粘度用户缩放

      当湍流包含一系列不同密度或混合密度时,使用此模型。

      请参见比例缩放湍流粘度

    • 如果要抑制特定区域中的湍流,选择湍流抑制

      请参见湍流抑制模型

打开相间相互作用模型选择对话框,然后选择适当的可选模型。
  1. 如果要对离散相和周围湍流涡之间的相互作用建模,则选择湍流耗散力
    请参见湍流耗散力
  2. 如果要对连续相中存在气泡、液滴或颗粒导致的湍流进行建模,颗粒引起的湍流源
  3. 设置适当的求解器设置。

返回到欧拉多相流建模,然后继续执行步骤 3