VOF 与辐射建模

可以在辐射热传递效应很显著的凝固、沸腾、蒸发和融化等多个场合(例如炉中玻璃融化的情况)下使用辐射和 VOF 模型。

当选择 VOF 模型时,辐射模型会在可选模型框中变为可用。 如果选择了辐射,则在自动选择处于活动状态下,系统会自动选择参与介质辐射 (DOM) 模型。 如果自动选择未处于活动状态,则参与介质辐射 (DOM) 在辐射框中变为可用。 如果还想对燃烧热源(例如玻璃炉中)的效应建模,也可以选择反应流体模型以及 VOF 和辐射模型。 请参见燃烧和其他反应流体

选择参与介质辐射 (DOM) 模型后:

  • 灰体热辐射和多波段热辐射模型变为可用。
  • 如果欧拉相的单组分材料模型处于活动状态,则参与介质的辐射属性将出现在该欧拉相的材料属性节点下。 对于具有多组分材料模型的欧拉相,这些辐射属性显示在混合物属性节点下,不显示在构成组分的材料属性节点下。
  • 这些属性可以接受常数或场函数作为输入。
  • 辐射始终被视为单相现象。 如果模拟具有多个欧拉相,则它们被视为辐射的单相混合物相,而不是分别视为单独的相。 通过每个欧拉相的质量分数加权辐射属性来计算混合物的辐射属性。
  • 使用 Chan 提出的“两相区”概念 [584] 对两相之间的交界面建模。 “两相区”交界面被视为两相的极薄有限体积区域,而不是两相之间的尖锐的不连续分离。

  • 边界处的辐射属性与使用参与介质的所有其他情况相同。
  • 参与介质辐射 (DOM) 模型、关联求解器和后处理功能的所有其他现有功能均不变。

表面至表面 (S2S) 和灰气体加权求和 (WSGG) 辐射模型不可用。

请参见参与介质辐射 (DOM) 模型灰体热辐射模型多波段热辐射模型