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fluent的一个实例(波浪管道的内部流动模拟).解析

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  • 2025/5/26 2:07:27

初始化,并计算。

图8 残差

残差中的e和k并没有减小,没有达到10-3一下,并且由于网格很大,计算时间很长。

图9 压力分布图

随着流体流动,管道中压力分布趋于平稳,波浪管道中波谷的压力最低,在入口处的压力较高。

图10 速度分布图

从图中可以看出,在管道7-11个波浪处,流动已经充分发展,贴近上壁处速度最大,在波谷出的速度最小,甚至接近于零。

图11 温度分布图

贴近波浪壁面出的温度较高,流动充分发展后,由于换热作用,管道后部流体温度逐渐升高,在波峰与波谷之间的流体温度最高,如图。

图12 速度矢量图

可以看出,波浪壁面出流体出现反流,在波谷出反流的流体最多,速度在波谷出最小,接近于0,出现滞留区。

若要观察波峰、波谷处流体流动速度,需要在波峰、波谷处创建两条直线,观察直线上的速度。因为管道7-11节处流动充分发展,所以在第十一节波峰、波谷处建立两条直线,如图。

图13 波峰、波谷

图14 波峰、波谷的速度

波峰贴近两侧壁面出的速度梯度很大,在管道中间速度随高度增加而增加,在0.7m左右达到最大。波谷处靠近上壁面的速度梯度很大,但是由于有波谷存在,波谷处的速度梯度不大,在谷中速度先增大再减小,在0处左右达到最下,随后逐渐增加,在0.7m高度左右速度最大。高度在0.5m处以上波峰波谷处的速度基本相等。

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初始化,并计算。 图8 残差 残差中的e和k并没有减小,没有达到10-3一下,并且由于网格很大,计算时间很长。 图9 压力分布图 随着流体流动,管道中压力分布趋于平稳,波浪管道中波谷的压力最低,在入口处的压力较高。 图10 速度分布图 从图中可以看出,在管道7-11个波浪处,流动已经充分发展,贴近上壁处速度最大,在波谷出的速度最小,甚至接近于零。 图11 温度分布图 贴近波浪壁面出的温度较高,流动充分发展后,由于换热作用,管道后部流体温度逐渐升高,在波峰与波谷之间的流体温度最高,如图。 图12 速度矢量图 可以

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