选择流体和固体的物理模型

要为流体和固体定义不同的材料属性和物理模型,应分别创建单独的物理连续体。然后,通过将物理连续体分配给相应的区域,在空间上关联材料属性和物理模型。

  1. 对于表示流体的物理连续体,选择以下模型:
    组合框 模型
    空间 任何
    时间 任何
    材料 选择任一项:
    • 气体
    • 液体
    如果选择:
    • 多相
    • 多组分气体
    • 多组分液体
    必须在指定流体属性之前定义额外的属性。
    任何。如果选择粘性流,务必在“可选模型”中选择粘性能量
    状态方程 任何。如果选择:
    • IAPWS-IF97(水)
    • 多项式密度
    必须在选择粘滞态之前定义额外的属性。
    粘性项 任何。
    可选模型 选择任一项:
    • 分离流体焓
    • 分离流体温度
    • 耦合能量
    具体取决于选择分离流还是耦合流体。
  2. 展开 [流体物理连续体] > 初始条件节点,然后指定压力静态温度速度的初始值。
  3. 要将流体物理连续体与流体区域关联,选择区域 > [流体区域],然后将物理连续体设为 [流体物理连续体]
  4. 对于表示固体的物理连续体,选择以下模型:
    组合框 模型
    空间 任何。
    时间 任何。
    材料 选择任一项:
    • 固体
    • 多成分固体
    如果选择多部件固体,必须在选择能量模型之前定义额外的属性。
    可选模型 选择任一项:
    • 分离固体能量
    • 耦合固体能量
    • 有限元固体能量 — 此模型设计用于同固体应力模型配合使用,进行组合热结构分析。有关详细信息,请参见应用热负载
    状态方程 任何。
  5. 展开 [固体物理连续体] > 初始条件节点,然后指定静态温度的初始值。对于稳态模拟,适当估计初始温度有助于解决求解收敛问题并减少获得完全收敛求解所需的迭代次数。
  6. 要将固体物理连续体与固体区域关联,选择区域 > [固体区域] 节点,然后将物理连续体设为 [固体物理连续体]