参与介质辐射 (DOM) 材料属性

需要用户输入以下值。

吸收系数

吸收系数是介质的属性,用于描述介质中每单位路径长度 (m-1) 的热辐射吸收量。

选择参与介质辐射模型后,将激活此值节点(上一屏幕截图中的吸收系数)。 对于多波段光谱模型,可以为每个光谱波段指定此属性值。

根据基尔霍夫定律,排放系数等于吸收系数。

灰气体加权求和 (WSGG)
当将灰体辐射设为多组分混合物中的热光谱指定时,吸收系数节点下的灰气体加权求和节点将变为可用。

可通过这种方法从局部气体组分浓度和局部温度计算辐射属性,无需进行指定(请参见灰气体加权求和法 (WSGGM))。 可在光程长度属性中指定路径长度。

灰气体加权求和属性
光程长度
根据具体情况设置光程长度。 如果材料属性不会随距离变化,则可以使用 Eqn. (1771) 获取估计值。

散射系数

散射系数是介质的属性,用于描述介质中每单位路径长度 [m-1] 的热辐射散射量。

选择参与介质辐射模型后,将激活此值节点(上一屏幕截图中的散射系数)。 对于多波段光谱模型,可以为每个光谱波段指定此属性值。

折射指数

折射指数是介质的属性,用于相对于某些参考介质或真空中的光速,指示该介质中的光速。 “相对折射指数”使用某种介质(例如空气)中的光速作为参考速度。 “绝对折射指数”使用真空中的光速作为参考速度。 Simcenter STAR-CCM+ 使用绝对折射指数。 折射指数的直接结果包括局部排放增强,当光穿过具有不同折射指数的介质边界时,方向会发生变化。 请参见折射、反射和临界角

选择折射(灰)模型或折射(多波段)模型后,此值节点(上一屏幕截图中的折射指数)将激活。 对于多波段光谱模型,可以为每个光谱波段指定此属性值。 对于灰体辐射,需要设置单个值。 对于多波段辐射,每个波段对应一个值。 折射指数的默认值为 1.0。 环境的折射指数始终为 1.0。 由于在 Simcenter STAR-CCM+ 中折射指数始终为绝对折射指数,因此该值必须 > 1.0。

用于电磁辐射理论时,折射指数、吸收和散射系数、边界发射率、反射率和透射率通过复杂的折射指数彼此关联。 在 Simcenter STAR-CCM+ 中,这些变量可单独指定,所以必须仔细选择值才能获得物理上有意义的求解。