k-分布热辐射模型参考

此模型是对灰气体加权求和法 (WSGGM) 的优化和完善,以用于燃烧模拟。它提供了一组更平滑的加权函数,因此更容易进行积分,但是计算成本更高。

理论 请参见相关 k-分布灰气体法
提供方式 [物理连续体] > 模型 > Radiation Spectrum (Participating)(辐射光谱(参与))
节点路径示例 连续体 > 物理 1 > 模型 > k-分布热辐射
要求
  • 材料气体或者多组分气体
  • 空间:任何
  • 可选模型辐射
  • 辐射参与介质辐射 (DOM)
属性 关键属性:正交点数量高斯正交形状因子。请参见 k-分布热辐射属性
激活 模型控制(子节点) 热环境 > 辐射温度。请参见设置热环境
材料 请参见 k-分布热辐射材料和方法
边界输入 请参见 k-分布热辐射边界设置
场函数

Absorption Coefficient n(吸收系数 n)边界发射率Boundary Emissivity on External Side(外侧边界发射率)Boundary Reflection Specularity(边界反射镜面性)Boundary Reflection Specularity on External Side(外侧边界反射镜面性)Boundary Reflectivity(边界反射率)Boundary Reflectivity on External Side(外侧边界反射率)Boundary Transmissivity(边界透射率)散射系数User-specified Diffuse Flux(用户指定的漫射通量)

请参见辐射场函数参考

k-分布热辐射属性

正交点数量
k-分布方法使用高斯求积格式中的 Eqn. (1739)n 值。
高斯正交形状因子
k-分布方法使用高斯求积格式中的 Eqn. (1740)α 值。

k-分布热辐射材料和方法

选择 k-分布热辐射模型会将吸收系数散射系数节点添加至材料(气体多组分气体)模型节点下。

吸收系数
辐射材料的吸收系数。
方法对应方法节点
基于相关性的 k 分布法
基于相关性的 k 分布法
灰气体加权求和法的优化和完善。它提供了一组更平滑的加权函数,因此更容易进行积分,但是计算成本更高。该方法使用光谱重新排序法指定气体 H2O 和 CO2 的吸收系数。请参见相关 k-分布灰气体法
散射系数
Eqn. (1734) 中辐射材料 ks 的散射系数。

k-分布热辐射边界设置

流入、流出、壁面和自由流边界
表面发射率
体发射的功率与它在相同温度下作为黑体发射的功率的比率。请参见发射率
表面反射率
给定表面处反射辐射能量与入射辐射能量的比率。请参见反射率
表面透射率
给定表面处透射辐射能量与入射辐射能量的比率。请参见透射率

AMG 线性求解器默认值

对于 k-分布热辐射模型,循环类型的默认值为可变循环,并且在 DO 辐射求解器进行第一次外部迭代期间将限制收敛容差,以将边界上存储的光谱分辨率传播至参与介质。请参见 AMG 线性求解器参考DO 辐射求解器

设置热环境

使用 K 分布热辐射模型时,每个连续体都需具有热环境。此热环境是从热辐射角度来看连续体周围环境的简化表示。可通过为辐射温度指定所需值来完全定义该环境。

该热环境建模为具有一致发射率的黑体,因此该环境只能以辐射温度为特征。此温度定义从该环境中有效辐射的能量。但是,由于必须只有一个环境,因此每个连续体中的辐射温度值必须相同。