空气冷却的湍流模型的选择,k-e和k-w
之前写的文章,研究电池冷却的,用的是气体冷却,选择的是k-e模型增强壁面函数,审稿人问为什么用k-e而不用k-w,大家帮忙看看该怎么回答啊?
因为我们分析的时候是把空气当作不可压缩气体了所以选择了k-e,并且密度设置成了常数,同时电池温度在20-60摄氏度之间,于是我把黏度也设置成了常数,(另一个审稿人还希望密度和黏度都设置成随温度变化)这样仿真结果和随温度变化的结果相比误差大么?需要改成k-w了么?如果要改的话是要用sst更准确么?
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京公网安备 11010802022153号
如果分析的重点在流固壁面,那相对用k一o合适一点。如果是远离壁面,用k-e合适一点。sst是在边界层内用k-o,边界层外面是k-e。关于湍流模型的选择,最好能够找到合适的实验数据验证,退一步只能用别人文章比较常用的。你的仿真内容没有具体说明是哪些物理量,不好一概而论是否需要设置随温度变化的热物性参数
谢谢你的回复。
我做的是要仿电池放电过程中,在不同的电池箱结构下电池组的温度(只是流道不一样,其他条件比如环境温度放电速率入口流速出口压力都是不变的),这样看来分析的重点就是流固壁面了是么?您觉得这个应该采用哪种分析,需不需要设置随温度变化的热物性参数呢?
找了一些相关空冷的文章,大多都没有写明选择的哪种湍流模型,有一篇13年的采用的k-e(没说用的什么壁面函数,当作不可压缩气体处理的),16年的采用的SST(automatic wall fuction,但是我之前用k-e仿出的结果只有出口的边角有逆压梯度的存在,还需要用sst么?)
我找到的资料也是说sst对近壁区域和核心区域都很好,是结合了k-e和k-w
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我做的是要仿电池放电过程中,在不同的电池箱结构下电池组的温度(只是流道不一样,其他条件比如环境温度放电速率入口流速出口压力都是不变的),这样看来分析的重点就是流固壁面了是么?大家觉得这个应该采用哪种分析,需不需要设置随温度变化的热物性参数呢?
找了一些相关空冷的文章,大多都没有写明选择的哪种湍流模型,有一篇13年的采用的k-e(没说用的什么壁面函数,当作不可压缩气体处理的),16年的采用的SST(automatic wall fuction,但是我之前用k-e仿出的结果只有出口的边角有逆压梯度的存在,还需要用sst么?)
我找到的资料也是说sst对近壁区域和核心区域都很好,是结合了k-e和k-w