创建相并选择相模型

创建相并选择相应的相模型。

流经垂直管段的两相 Liquid 和 Vapor 表示水和蒸汽。通过在欧拉物理模型下创建相来定义这些相,但稍后在选择所有其他模型后,设置材料特性。

在此阶段要做的主要建模选择是:
  • 为连续相选择具有两层壁面处理的 K-Epsilon 模型,以便可以在广泛的一系列流动条件下使用它。
  • 湍流响应模型是适用于速度波动(将在此气泡流的离散相中遇到)的适当模型。
  • 为离散相激活 S-gamma 模型,以便它可以从沸腾壁面处产生气泡开始跟踪气泡大小,包括破裂、聚结和(最重要的)冷凝的影响。

创建相并选择相模型:

创建流体相。
  1. 物理 1 连续体中,右键单击模型 > 多相 > 节点,然后创建一个相。
  2. 相 1 节点重命名为 Liquid
  3. 对于 Liquid 相,请选择以下模型:

    组合框

    模型

    启用模型

    流体(预选)

    湍流(预选)

    材料

    流体

    雷诺平均纳维-斯托克斯(自动选择)

    雷诺平均湍流

    K-Epsilon 湍流

    可实现的 K-Epsilon 两层模型(自动选择)

    壁面距离(自动选择)

    两层所有 y+ 壁面处理(自动选择)

    状态方程

    恒密度

    能量

    分离流体温度

  4. 单击关闭

创建气体相。

  1. 创建第二相,将其重命名为 Vapor
  2. 对于 Vapor 相,请选择以下模型:
    组合框模型
    启用模型流体(预选)

    湍流(预选)

    材料气体

    雷诺平均纳维-斯托克斯(自动选择)

    雷诺平均湍流湍流响应
    湍流响应模型伊萨湍流响应模型

    壁面距离(自动选择)

    状态方程恒密度
    能量分离流体温度
    可选模型颗粒尺寸分布
  3. 停用自动选择推荐模型
  4. 颗粒尺寸分布框中,选择 S-Gamma
  5. S-Gamma Closure(S-Gamma 封闭) 框中,选择预积分 S-Gamma
  6. 单击关闭
  7. Vapor > 模型 > 气体 > 空气节点重命名为 Steam

    节点显示如下。



  8. 保存模拟。