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tumu_tu

金虫 (小有名气)

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10楼: Originally posted by 死天 at 2016-11-29 08:59:44
无论是EEM还是ELM,关于多相流,请这样理解,边界条件同时对主相和次相进行影响,然后通过相间作用使彼此接触的相通过接触面进行动量传递。

从数学上讲,相间作用就是防止各个相过度运动而已。

从总相上讲, ...

感谢您的回复。我总结一下,您看对不对。
EEM中把离散相考虑成连续的,解一套带体积分数的N-S方程,离散相的某个粒子运动状态对应于一团流体质点。考虑湍流时在靠近壁面处由边界层理论提供的壁面函数控制运动状态,本质上每一相按单相流计算,在源项中考虑相间作用。边界条件直接影响假设出来的离散相的流场。
ELM中,先计算连续流场,离散相的某个粒子受到连续相的作用(动量传递)改变运动状态,在粒子到达壁面之前边界条件间接地通过影响连续流体而影响其运动状态,而粒子到达壁面之后的行为,受各种不同边界条件的直接影响(像您说的反弹、吸附等)。
两者在各自适用条件下从宏观来看满足工程精度要求。
11楼2016-11-30 00:26:56
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tumu_tu

金虫 (小有名气)

送红花一朵
引用回帖:
8楼: Originally posted by dai26520 at 2016-11-29 08:32:17
后面半句我感觉有些问题,DPM模拟时忽略了颗粒之间的相互作用力,DDPM和DEM才考虑了颗粒之间的相互作用力,应该是边界条件的改变先影响连续相,连续相的变化带来离散相相关方程源项的变化,进而影响离散相。一般见 ...

感谢您的回复。可以这样说吗:体积分数大的离散相,颗粒间有动量传递,颗粒的受力状态类似于流体微团,可以用引入体积分数的连续方程、动量方程描述空间各点的颗粒运动状态。
颗粒间的动量传递是EEM把离散相近似成连续相的依据。

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12楼2016-11-30 01:08:23
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dai26520

专家顾问 (著名写手)

引用回帖:
12楼: Originally posted by tumu_tu at 2016-11-30 01:08:23
感谢您的回复。可以这样说吗:体积分数大的离散相,颗粒间有动量传递,颗粒的受力状态类似于流体微团,可以用引入体积分数的连续方程、动量方程描述空间各点的颗粒运动状态。
颗粒间的动量传递是EEM把离散相近似成 ...

其实如果不是博士做研究的话,我觉得不用钻研这么深,很多地方软件里面也简化处理了

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个性只是一个代号,做好自己就行
13楼2016-11-30 07:32:43
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死天

专家顾问 (著名写手)

引用回帖:
12楼: Originally posted by tumu_tu at 2016-11-30 01:08:23
感谢您的回复。可以这样说吗:体积分数大的离散相,颗粒间有动量传递,颗粒的受力状态类似于流体微团,可以用引入体积分数的连续方程、动量方程描述空间各点的颗粒运动状态。
颗粒间的动量传递是EEM把离散相近似成 ...

如果你要考察颗粒间的动量传递,就必须要DPM了。

在EEM里,以颗粒群计算为例,只考察给某个大群颗粒施加外力后,颗粒群的整体运动行为,而微观相对运动行为,则通过数学和力学的方法进行统计学意义上的处理了。

实际上,多相流计算大略可以分成三个层次

所有相都按照连续相处理,只考察相间动量传递和相体积分数传递,重点在于相边界数学重建和作用力机理

分散相和连续相耦合,更为细致的考察分散相实际理论受力行为,

所有相都按照大分子形式重构,以微粒间的相互作用方式重构多相流流体运动行为。

第三种方式是最古老的方式,也是目前所有的理论基础。

如果你是硕士,请咨询你的导师,你所要研究的重点和方向。

» 本帖已获得的红花(最新10朵)

14楼2016-11-30 08:48:44
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tumu_tu

金虫 (小有名气)

送红花一朵
引用回帖:
14楼: Originally posted by 死天 at 2016-11-30 08:48:44
如果你要考察颗粒间的动量传递,就必须要DPM了。

在EEM里,以颗粒群计算为例,只考察给某个大群颗粒施加外力后,颗粒群的整体运动行为,而微观相对运动行为,则通过数学和力学的方法进行统计学意义上的处理了。 ...

好的。感谢您的回复。谢谢!

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15楼2016-12-02 07:08:02
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