ECFM-CLEH 模型参考

理论 请参见ECFM-CLEH
提供方式 [物理连续体] > 模型 > In-Cylinder Models(缸内模型)
节点路径示例 连续体 > 物理 1 > 模型 > ECFM-CLEH
要求
  • 空间三维
  • 材料多组分气体
  • 反应期反应
  • StarIce气缸内
  • StarIce气缸内燃烧
属性 关键属性包括:ECFM 的开始时间ECFM 燃料。请参见 ECFM-CLEH 属性
激活 物理模型 点燃模型湍流粘滞态分离流状态方程时间
边界输入
  • 燃料/氧化剂混合状态指定

请参见边界设置

模型控制(子节点)
其他节点 [物理连续体] > 表生成器 > ECFM-CLEH 平衡表生成器

请参见表生成器参考

求解器 ECFM-CLEH 燃烧。请参见 ECFM-CLEH 燃烧求解器
监视器 Zf 方差
场函数 AImode Combustion Heat Release Rate(AI 模式燃烧热释放率)、Burnt Density(燃烧密度)、Burnt Temperature(燃烧温度)、DIFF mode Combustion Heat Release Rate(DIFF 模式燃烧热释放率)、Diffusion Combustion Progress Variable(扩散燃烧过程变量)、Enthalpy of [species]([组分] 的焓)、Equivalence Ratio(当量比)、Exhaust Gas Recirculation Mass Fraction(废气再循环质量分数)、Exhaust Gas Recirculation Mole Fraction(废气再循环摩尔分数)、FPmode Combustion Heat Release Rate(FP 模式燃烧热释放率)、Global Combustion Progress Variable(全局燃烧过程变量)、Input Equilibrium Library Temperature(输入平衡库温度)、Mass Fraction of [species]([组分] 的质量分数)、Molar Concentration of [species]([组分] 的摩尔浓度)、Mole Fraction of [species]([组分] 的摩尔分数)、Molecular Weight of [species]([组分] 的分子量)、PSTOXmode Combustion Heat Release Rate(PSTOX 模式燃烧热释放率)、SImode Combustion Heat Release Rate(SI 模式燃烧热释放率)、Specific Heat of [species]([组分] 的比热)、Total Conditional Fuel Mass Fraction(总条件燃料质量分数)、Unburnt Temperature(未燃烧温度)、YfeqDIFFFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqDIFFFuel 平衡质量分数因子)、YfeqPMFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPMFuel 平衡质量分数因子)、YfeqPMLIMFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPMLIMFuel 平衡质量分数因子)、YfeqPSTOXFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPSTOXFuel 平衡质量分数因子)、YuC (S)、YuH、YuN、YuNO、YuO、YuOH、YuYMWCLEH、Zf Segregation Factor(Zf 分离因子) 和 Zf Variance(Zf 方差)。

请参见场函数

ECFM-CLEH 属性

对流
在传输方程中,可以从一系列计算网格单元面上的对流项的格式中进行选择。此计算需要 Simcenter STAR-CCM+ 根据环绕网格单元值计算物理量的面值。计算此面值使用的具体方法对数值格式的稳定性和精度具有重要影响。有关选择对流格式的指南,请参见对流通量
  • 一阶:一阶对流格式。
  • 二阶:二阶对流格式。
ECFM 的开始时间
ECFM 燃烧开始的时间。
ECFM Fuels
The fuel selection for ECFM combustion. Any fuel containing C, H, O, or N is suitable.
燃烧重置时间
将组分和示踪剂从燃烧气体传递到废气再循环 (EGR) 的时间。这使所有燃烧过程变量和火焰表面密度在下一个周期重置之后返回为 0。
燃烧重置选项
控制如何对多周期分析执行燃烧重置。
  • 关闭
  • 焓守恒
  • 压力守恒
  • 温度守恒
二阶梯度
Simcenter STAR-CCM+ 流动求解器中有两个二阶梯度源:
  • 用于扩散的边界二阶梯度
  • 网格单元面上用于扩散的内部二阶梯度

使用此属性可控制求解器中要包括哪些梯度。打开时将提供两种梯度,关闭时排除这两种梯度。选择仅限内部仅限边界时,将选择相应的梯度。

流体边界扩散
激活时,此属性将包括如 Eqn. (899) 所给定的流体边界扩散通量(或流模型的粘性通量)。默认情况下,此属性已激活。
计算的 ZF 变化
求解总条件燃料质量分数方差。
GapCmin 系数
主要预混区传递系数。
主要预混区松弛选项
主要预混区传递系数的松弛(仅适用于燃料饱和分布模型)。
已燃预混料限制系数
预混料转移燃烧速率限制。
RatioUmLim 系数
预混模式 (PM) 到后氧化 (POSTOX) 转移的非预混燃料限制系数。
扩散平衡库系数
预混模式 (PM) 到后氧化 (POSTOX) 转移的燃料示踪梯度限制。
Ktrans 系数
与预混模式 (PM) 燃烧率成比例的传递系数。
KtPstx 系数
低预混燃烧率的预混模式 (PM) 到后氧化 (POSTOX) 转移速率。
KtCleh 系数
低预混燃烧率的预混模式 (PM) 到扩散 (DIFF) 传递系数。
IFC 平衡系数
燃料平衡值无限快燃 (IFC) 限制比例。
AI 表输入温度参数
自动点燃表的输入温度参数(0 到 1)。
自动点火创建的 FSD 参数
自动点火创建的火焰表面密度 (FSD) 参数。
燃烧燃料质量分数限制允许由 AI 创建 FSD
燃烧燃料质量分数限制允许自动点燃创建火焰表面密度。

边界设置

适用于进口边界类型。当回流指定设为指定的标量时,应用于出口边界类型。

燃料/氧化剂混合状态指定
在域边界处,用于指定燃料和氧化剂在亚网格层级处于非混合还是预混状态。预混是默认设置。对于通过进口边界引入为气相的燃料(例如 H2 燃料),建议将此属性设为非混合状态。

ECFM-CLEH 燃烧求解器

亚松弛因子
为了提升收敛,此属性用于在迭代过程中亚松弛求解的变化。如果残差显示求解发散或不减小,则减小亚松弛因子。
详细说明
可用于选择运行模拟时 Simcenter STAR-CCM+输出窗口中报告的信息量。此属性用于在发生问题时进行调试。可用的选项包括
冻结求解器
开启时,求解器在迭代过程中不更新任何物理量。该选项默认情况下关闭。这是一个调试选项,由于缺少储存,它可能导致不可恢复的错误和错误的求解。有关详细信息,请参见有限体积求解器参考
冻结重构
开启时,Simcenter STAR-CCM+ 不会在每次迭代时更新重构梯度,而是使用上一次迭代更新的梯度。激活保留临时储存与此属性结合使用。默认情况下,此属性处于关闭状态。
归零重构
开启时,求解器在下一次迭代时会将重构梯度设为零。此操作意味着,用于迎风的面值 (Eqn. (905)) 以及用于计算网格单元梯度的面值(Eqn. (917)Eqn. (918))将变为一阶估计值。默认情况下,此属性处于关闭状态。如果开启此属性之后关闭它,则求解器将在下一次迭代时重新计算梯度。
保留临时储存
开启时,Simcenter STAR-CCM+ 将保留求解器在迭代期间生成的额外场数据。保留的特定数据取决于求解器,且在后续迭代期间可用作场函数。默认情况下关闭

混合

湍流混合速率乘数
用于乘以湍流混合速率的常数。

扩散

扩散区反应速率乘数
Eqn. (3871) 中用于乘以扩散燃烧速率的系数。
扩散到后氧化传递系数
归一化燃料示踪梯度限制,用于在 Eqn. (3862)Eqn. (3866)Eqn. (3867) 中计算扩散到后氧化区转移 T D F P S T X Z F
最小当量比极限
Eqn. (3333) 中当量比 Φ 的最小值。

后氧化

正向反应的后氧化激活温度
E a 1 (位于 Eqn. (3872) 中)。
逆向反应的后氧化激活温度
E a 2 (位于 Eqn. (3872) 中)。
正向反应的后向氧化指前因子
A r 1 (位于 Eqn. (3872) 中)。
最大后氧化反应速率的温度
T (位于 Eqn. (3872) 中)。
最小后氧化反应速率
Eqn. (3872) ω ˙ ˜ f | P S T X 的最小值。
CO-CO2 动力截止温度
平衡进展的反应率倍数
C (位于 Eqn. (3871) 中)。
最小当量比极限
Eqn. (3333) 中当量比 Φ 的最小值。
后氧化 CO-CO2 动力学因子
k 2 (位于 Eqn. (4040) 中)。

EGR 成分

[组分] EGR 质量分数
Z E G R Eqn. (3875)Eqn. (3877) 中。

场函数

AImode 燃烧热释放率
Auto-ignition heat release rate(自动点燃热释放率)(预混区的一部分)。
Burnt Density(燃烧密度)
Burnt Temperature(燃烧温度)
T b (位于 Eqn. (3933) 中)。
DIFF mode Combustion Heat Release Rate(DIFF 模式燃烧热释放率)
扩散区中的热释放率。
Diffusion Combustion Progress Variable(扩散燃烧过程变量)
α ˜ (位于 Eqn. (3874) 中)。
[组分] 的焓
指定组分的焓。
当量比
ϕ 用于计算层流火焰速度。请参见火焰速度计算
Exhaust Gas Recirculation Mass Fraction(废气再循环质量分数)
Z E G R 请参见 Eqn. (3875)Eqn. (3876)Eqn. (3877)
废气再循环摩尔分数
X e g r (位于 Eqn. (3946) 中)。
FPmode 燃烧热释放率
Flame propagation heat release rate(火焰传播热释放率)(预混区的一部分)。
Global Combustion Progress Variable(全局燃烧过程变量)
四个燃烧区的平均燃烧过程变量。
Input Equilibrium Library Temperature(输入平衡库温度)
用于通过考虑燃烧的热损失来输入平衡库的未燃烧温度。
Mass Fraction of [species]([组分] 的质量分数)
混合物 m 中组分 i 的质量分数 Y i = m i / m m
Molar Concentration of [species]([组分] 的摩尔浓度)
混合物 m 中组分 i 的摩尔浓度 C i = ρ m Y i / W i ,其中 ρ m 是混合物密度, Y i 是组分质量分数, W i 是组分的分子量。
Mole Fraction of [species]([组分] 的摩尔分数)
混合物 m 中组分 i 的摩尔分数 X i = Y i W m / W i ,其中 Y i 是组分质量分数, W m 是混合物的分子量, W i 组分的分子量。
Molecular Weight of [species]([组分] 的分子量)
指定组分的分子量。
PSTOXmode 燃烧热释放率
后氧化区中的热释放率。
SImode 燃烧热释放率
火花点燃引起的热释放率。
[组分] 的比热
给定组分的比热。
总条件燃料质量分数
未燃烧区中的燃料质量分数。
未燃烧温度
未燃烧气体中的条件温度。可用于构建火焰速度。
YfeqDIFFFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqDIFFFuel 平衡质量分数因子)
扩散区中的 ECFM-CLEH 平衡燃料质量分数因子。
YfeqPMFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPMFuel 平衡质量分数因子)
预混区中的 ECFM-CLEH 平衡燃料质量分数因子。
YfeqPMLIMFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPMLIMFuel 平衡质量分数因子)
预混区中的 ECFM-CLEH 平衡燃料质量分数因子极限,考虑 从库中添加到平衡燃料质量分数的燃料质量分数的比例。
YfeqPSTOXFuel Equilibrium Mass Fraction Factor(YfeqPSTOXFuel 平衡质量分数因子)
后氧化区中的 ECFM-CLEH 平衡燃料质量分数因子。
YuN2
氮气的未燃烧质量分数。
YuO2
氧气的未燃烧质量分数。
YuCO2
二氧化碳的未燃烧质量分数。
YuH2O
水的未燃烧质量分数。
YuCO
一氧化碳的未燃烧质量分数。
YuH2
氢气的未燃烧质量分数。
YuYMWCLEH
ECFM-CLEH 虚拟组分的质量分数 — 表示 ECFM-CLEH 未考虑的所有复杂化学组分,以恢复正确的复杂混合物分子量。
Zf Segregation Factor(Zf 分离因子)
燃料示踪剂分离因子。
Zf 方差
燃料示踪剂湍流波动方差。