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jfegg

新虫 (初入文坛)

[求助] Fluent模拟,同样情况下 二维和三维为什么会存在很大的差别 已有1人参与

我用FLUENT 模拟球罐热处理 同样情况下
为什么三维和二维之间壁温差别很大?
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死天

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【答案】应助回帖

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jfegg: 金币+2 2014-09-14 19:58:54
一切以三维为准,二维可以理解为以某条线为轴旋转出来的某个体的一个切面。这点可以从二维模型的速度张量方程中看出。二维是把第三微当成旋转处理了。
2楼2014-09-14 19:49:24
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jfegg

新虫 (初入文坛)

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2楼: Originally posted by 死天 at 2014-09-14 19:49:24
一切以三维为准,二维可以理解为以某条线为轴旋转出来的某个体的一个切面。这点可以从二维模型的速度张量方程中看出。二维是把第三微当成旋转处理了。

球罐不就是轴对称的么,由一个圆旋转而成的。
我以为二维和三维的结果应该相符啊。按你的意思是同样设置边界条件和模型,二维和三维出现差别大是正常的么,如果正常,造成差别的原因是什么?谢谢啦  本人小白 理论还很欠缺。不要嫌弃我的问题太低级。
3楼2014-09-14 19:58:34
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死天

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3楼: Originally posted by jfegg at 2014-09-14 19:58:34
球罐不就是轴对称的么,由一个圆旋转而成的。
我以为二维和三维的结果应该相符啊。按你的意思是同样设置边界条件和模型,二维和三维出现差别大是正常的么,如果正常,造成差别的原因是什么?谢谢啦  本人小白 理论 ...

关键就是在于轴,如果你是用X=0左右对称画的图,还是以X=A左右对称画的图就有一定的区别。所以一般需要把对称轴放在坐标轴上。当然如果你的试验模型是扁平的就不用这么麻烦,通过实验对照即可
4楼2014-09-14 20:33:19
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jfegg

新虫 (初入文坛)

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4楼: Originally posted by 死天 at 2014-09-14 20:33:19
关键就是在于轴,如果你是用X=0左右对称画的图,还是以X=A左右对称画的图就有一定的区别。所以一般需要把对称轴放在坐标轴上。当然如果你的试验模型是扁平的就不用这么麻烦,通过实验对照即可...

我是把模型的对称轴放坐标轴的,但是结果还是相差很多是为什么?我是想知道同种模型和边界条件下,二维和三维模型之间的结果差别问题,出现很大差别是正常现象,还是说二维和三维模型的差别应该基本相符
5楼2014-09-15 09:29:45
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死天

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5楼: Originally posted by jfegg at 2014-09-15 09:29:45
我是把模型的对称轴放坐标轴的,但是结果还是相差很多是为什么?我是想知道同种模型和边界条件下,二维和三维模型之间的结果差别问题,出现很大差别是正常现象,还是说二维和三维模型的差别应该基本相符...

正常现象。都要和实验实验对比,一切和实际实验为准。就算你是三维和实际实验还是有差异的。
6楼2014-09-15 09:50:19
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死天

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【答案】应助回帖

★ ★ ★
jfegg: 金币+3 2014-09-17 15:20:00
为了防止给大家造成误导,我来详细解释一下。

二维和三维,顾名思义,少了一个维度。所以在计算模型中,特别是在算速度张量相关参数时,做了很多的简化。

我把二维分成2个部分来解释,旋转的和不旋转的。
以不旋转的2维为例:
比如抽风机,鼓泡床,等等一系列的模型,这些模型中一个非常重要的特点就是流动特性实质在一维上展开的,比如流化床(CFB),主要观察的气固流化现象主要发生在竖直方向上。能用2维做模型一个重要的特点就是在某个维度上流体基本不会发生运动,比如抽风机,本身就是扁平的设备,所以我们可以忽视进口高度。

另一个就是以某个轴进行轴对称旋转的,因为流体流动是按照轴对称运动的,那么直接可以提出某一个切面作为流体流动的特征面进行分析。比如说直叶桨片的旋转和搅动(见书精通CFD相关例子)

对于2维流动的fluent的模型处理,有兴趣的可以打开fluent目录下的SRC文件夹中的men.h文件,见1510行开始的C_STRAIN_RATE_MAG(c,t)定义过程。

回到LZ的提问上来,由于你的模型是圆形球体,你能保证你的流体在中间是轴对称流动吗?如果不能还是上3维
7楼2014-09-15 13:17:44
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tjushang

捐助贵宾 (正式写手)

还是要看三维模型的形状以及边界条件的情况
王城的姓氏都改写 我还在这里守着夜 等什么从灰烬里面 破茧成蝶
8楼2014-09-16 21:03:51
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zjzhoujun

新虫 (小有名气)

想问一下lZ现在你搞懂了吗?我也是遇到这个问题,困扰好久,还请lZ指点。
9楼2016-03-22 16:18:08
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