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空气加热机组采用六面体结构网格

来源: 时间:2021-07-01 10:28:48 浏览次数:

这些方程的一般表达式为:div(pw)=div(F+gradqb)+s+(1),P-流体密度,kg/m3;U速度矢量,m/s;咖啡因广义量;L-广义扩散系数;S+广义源项。2.2边界条件为空气加热机组入口处的速度布居条件和出口处的自由流出条件。
这些方程的一般表达式为:div(pw)=div(F+gradqb)+s+(1),P-流体密度,kg/m3;U速度矢量,m/s;咖啡因广义量;L-广义扩散系数;S+广义源项。2.2边界条件为空气加热机组入口处的速度布居条件和出口处的自由流出条件。
矩形通道传热的壁面条件为速度不滑移的正常壁面温度条件(温度设定为330K),其他的延伸区域设定为绝热边界条件。空气加热机组入口流体温度设定为300K,入口流体速度分别设定为0.4、0.5、0.7和1.0m/s。对应于四个速度的雷诺数m分别为11900、14900、20900和2900。计算参数定义为评价涡流发生器强化传热与流动阻力的综合特性,作为涡流发生器强化传热与流动阻力综合特性的评价标准。耳鼻喉科发电机。
数值方法和网格独立性的验证主要采用CFD软件进行模拟计算。计算面积由ICEM生成,空气加热机组采用六面体结构网格。根据不同的计算精度,采用分区技术。同时,对涡流发生器附近区域及壁面网格进行了细化。该求解器采用FLUENT三维双精度分离求解器、SIMPLE算法和二阶迎风离散化方法求解连续、动量和能量方程。
为了检验网格的影响,选择带有涡流发生器的通道用结构化网格对计算区域进行离散。空气加热机组选择一组装有涡流发生器的矩形通道进行仿真。当Re=14000时,网格数量从20152年增加到1172720,但是R和R随网格数量的变化被观察到。

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