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          Icepak高級建模2_CFD

          icepak

          Fluent 求解器背景: 分離求解
           方程解耦–分離求解
          –如果方程中只有一個未知變量,那么這個方程組在求解時可以不考慮其它的變量
           系數ap和anb是標量
          –每個方程都可以使用低松馳連續(xù)求解
           限制了變量從到下一步迭代的變化量
           增強了迭代過程中的穩(wěn)定性
          –這被稱為外迭代
          –一旦收斂條件達到,所有的非線性方程都滿足

          什么是收斂
           什么時候可以判斷計算收斂…
          –無量綱化了的殘差值低于缺省的收斂標準并且
          –參數的值不再有可評估的變化
          殘差的定義未無量綱化的殘差 P48
           φ的方程可以簡單表達為:
          –系數在每一步外迭代更新
           當迭代開始時,上述方程將不再滿足
          –方程的誤差即為殘差, Rp,
          –殘差可以理解為對線性方程的修正,使其滿足守恒性
          –隨著迭代步數的增加,殘匪差Rp應該可以忽略
          –你所監(jiān)控的殘差是所有網格上的殘匪差之和

           沒有無量綱時很難判斷殘差的大小–殘差的大小與問題的性質有關 自然對流(速度低)的殘差一般比強迫對流的殘差小(速度高) 因此,

          需要使用無量綱化的殘差–對于動量方程和能量方程,無量綱的殘差定義為

          監(jiān)控點
           進行監(jiān)控時最好能確定:
          –求解不再有顯著的變化
          –已經收斂
           Icepak提供在特定位置監(jiān)控某個變量的變化的功能
          –在感興趣的位置放置監(jiān)控點并監(jiān)控:
           速度
           溫度
           壓力

          判斷收斂
           沒有適合于所有問題的一般方法
          –對初始流場適當的設置將使連續(xù)方程的比例因子較小
           殘差一開始很大,但在低于缺省收斂標準之前會就變得很小
          –對初始流場不適當的設置將使有些方程的比例因子較大
           殘差可能一開始就很小并且看起來已經收斂了
           在判斷收斂時最好不要只看殘差的大小,還應該看殘差的變化情況
          –非常迅速或瞬時的”收斂”說明變量變化很小或沒有變化
           是否有意義
          –Leveling off may indicate
           在一定的數值精度內“收斂”
           周期性變化–非定常現(xiàn)象(渦脫落)

          導致發(fā)散的原因 P53
           導致發(fā)散的原因:
          –網格質量差
           面對齊率
           體積
           細長比
          –松馳系數設置不當
           強非線性耦合可能造成數值不穩(wěn)定
           對網格質量敏感
          –問題設置不當
           有熱功耗時設置為絕熱
           只有流入沒有流出
           邊界條件錯誤

          網格質量總述
           計算網格的質量應該用以下標準來判斷
          –穩(wěn)定性
           能不能得到收斂的解
          –精確性
           網格是否足夠用于解決物理問題
          –大小
           網格能否利用當前的計算資源在合理的時間內解決所求解的問題
          網格質量穩(wěn)定性
           Icepak有三種判斷網格質量的方式:
          –細長比: 網格最短和最長對角線的長度之比
           對于多重網格不重要
           當值為1.0E-2 時也是穩(wěn)定的
           必須為正值
          –面對齊率:
           最重要的判斷標準
           當小于0.15時可能導致發(fā)散
           使用湍流模型時尤其重要
          –體積:
           大多數情況下不重要
           最好確定體積大于1.0E-12
           一個收斂的求解不論網格如何都將滿足守恒性
          –質量
          –能量
          –“線性”化的動量方程
           但是, 指定的值可能因為網格的變化而變化
          –邊界層分辨率
          –速度,壓力和溫度的分布
          –小尺度流動的分辨
           一旦問題得到了合適的求解,再增加網格的數量將不會再改變求解的結果
          –網格不相關求解

          網格質量精確性: 邊界層
           邊界層分辨率
          –剪切或速度梯度
           壓力損失
           風扇操作點, 如果合適
           分離和再附點
           阻力和升力系數
          –熱流或溫度梯度
           最大和最小溫度
           分辨率由固體-流體交界面第一層網格高度控制
          –建議每一層網格分布緊密
           典型的電子散熱情況取1 到0.5 mm (0.04 到0.02 inches)
           湍流模型將自動關閉過于緊密的網格分布
          –對邊界層分辨率過低將導致估計溫度偏高
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          網格質量精確性: 分布或形狀
           分布或形狀
          –固體內溫度
           內部最大和最小溫度
           平均溫度不受求解的影響
          –完全發(fā)展流動的速度型
           平板層流的速度型是拋物線形
           由網格數量或增長率控制分辨率
          –流體縫隙里有三個網格
           求解拋物型的最小數目
          –建議在熱產生區(qū)域分布陣列網格
           通常使用3乘3個網格
          –使用合適的向內/向外的網格高度和增長率來獲取分布

          網格質量精確性: 小尺度流動
           小尺度區(qū)域流動
          –回流區(qū)
           邊角處
           分離區(qū)
           湍流粘性層的外部
          –膨脹和壓縮區(qū)域
           流過洞穴的流動
          –射流和尾流
           障礙物的上風區(qū)
          –障礙物在上風區(qū)的繞流
           使用最大網格大小和增長率來控制
          –確定有足夠的網格密度來求解相應的物理問題
           只能得到網格所允許得到的求解
          –在梯度較大的區(qū)域應該使增長率保持較小的值

          網格質量網格大小
           越大的網格數目需要更多的計算資源
          –計算時間隨著網格數量的增多而線性增加
           時間有時是很重要的
           充分利用求解器的長處
          –導熱薄板
          –非結構網格和空心區(qū)域
          –埋入網絡模型
           巧妙地建模
          –緊湊型散熱器的表達
          –當尺度不同時使用Zoom-In建模精確求解
           板上的元件

          網格質量指導和推薦
           穩(wěn)定的網格是強制規(guī)定的
          –確保面對齊率和體積在推薦范圍內
           開始時先生成一套粗網格
          –粗網格可以得到守恒的溫度估計
           細化網格估計操作條件
          –使用計算結果來指導重劃網格
           在梯度較大的區(qū)域增加網格密度
           特別注意熱產生器件和重要組件的網格分布
           確定網格可以
          –足夠分辨邊界層
          –在流體縫隙里分布三個網格
          –使用網格到網格的求解插值

          Icepak資料下載:  Icepak高級建模(456頁).pdf

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