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流固耦合传热+旋转区域+interface
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设置边界条件时,
一、“转子”设置为:“固体;Moving Reference Frame;转速10000rpm”
二、“油膜”边界设置为:“液体;stationary;”
三、“定子”边界设置为:“固体;stationary;”
四、b1和b2、a2和a1,设置为“interface(选中流固耦合coupled)”;后各生成了四个面;分别为:Wall-2, Wall-3,wal-1,wall-1-shadow;Wall-5,Wall-6,wal-4,wall-4-shadow,
五、wal-1,wall-1-shadow,wal-4,wall-4-shadow四个面热边界条件是耦合的(coupled),没有动它们;
只是将它们改为“moving wall”,并设绝对转速为10000 rpm
六、可是,Wall-2,Wall-3,Wall-5, Wall-6的热条件怎么设置?我采用默认设置,不过好像是绝热壁面?
七、Wall-2和wal-3:“moving wall、设绝对转速为10000 rpm;”
八、Wall-5和wal-6: “moving wall、设绝对转速为0 rpm(即绝对静止);”
注:“如果不再设定Wall-2, Wall-3,wal-1,wall-1-shadow;Wall-5,Wall-6,wal-4,wall-4-shadow,的转速条件,运算结果好像不太对,b1面流体的速度最高只有13.8m/s(而10000rpm应为26m/s左右)
按照以上定义边界条件后,计算感觉“定子”区域的传热又不正确?
这个算例fluent帮助里的算例Tutorial 8. Using Multiple Rotating Reference Frames很像,但又不一样,帮助里的三个区域都是同种流体,没有使用"interface"定义各区域的分隔"wall",因此也就不存在”Wall-2, Wall-3和Wall-5,Wall-6“的定义问题,而对于“wal-1,wall-1-shadow和wal-4,wall-4-shadow”直接将其类型改为“interior”,也就省去了对他们的边界定义问题……
但是我这个例子三个区域是“固——液——固”,对于分隔区域不能使用“interior“,分隔区域的wall只进行热耦合……
由于按前面定义的边界条件,进行的计算,结果似乎不准确,
请教各位:对于我这个问题,上述边界条件的定义是否正确?是否有更好的定义方式?(分隔区域wall比较复杂,由好多小面组成,最好能使用interface,可问题是又多出了wall-2等生成的wall的定义……)
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