设置分析绘图
创建绘图以分析模拟结果。
在趋于收敛的过程中观察感兴趣的数量也很有启发性。您设置 Axis Subcooling 和 Wall Superheat 绘图,可将其与 Bartolemei (1967) ([971]) 中提供的数据直接进行比较。模型的一个重要功能是,自动将应用的壁面热流量分区到三个成分(液体对流、蒸发和蒸汽对流)。此分区呈现为 Wall Heat Flux 绘图。此领域中的研究人员对许多其他子模型数量也很感兴趣,例如气泡大小。
为了方便起见,可通过运行宏来设置本教程的分析绘图。
设置分析绘图:
- 选择 。
- 在打开对话框中,导航至工作目录并选择 wb_setupAnalysisPlots.java。
- 单击打开以运行该宏。
许多绘图根据高度将结果呈现在壁面或轴上。但是,因为加热段开始处的确切位置和条件并不确定,最好将热力学特性用作无量纲尺度来完成与 Bartolemei (1967) ([971]) 或 Bartolemei (1982) ([972]) 的比较。从热平衡中可轻松地将热力学特性与高度相关联。
热力学特性的定义为:
其中 h 是此热平衡计算的混合物焓:
为了方便起见,已经将热力学特性设置为一个用户场函数。
可以按照标准场函数形式获得壁面和流体之间、壁面和蒸汽之间以及壁面和蒸发交界面之间的热流量成分。这些场函数以相关的相或相间相互作用名称作为后缀:
- Boundary Heat Flux of Liquid
- Boundary Heat Flux of Vapor
- Boundary Heat Flux of Liquid Vapor Interface
边界热流量遵循向外指时为正的正负号约定。针对壁面热流量绘图的显示,需更改此正负号约定。
壁面过热定义为壁面温度超过饱和温度。它在这里定义为一个用户场函数。通过计算任一相在壁面处的温度来获取壁面温度本身。
液体过冷定义为饱和温度减去液体温度。为了确保也可以在壁面处绘制此值,请在创建场函数时激活“忽略边界值”选项。此设置可确保使用紧挨壁面的网格单元中的流体温度,而不是壁面温度。