دانلود رایگان آموزش فلوئنت
مهندسی مکانیک
مهندسی معماری
مهندسی پزشکی
اعمال مدل فاز گسسته متراکم DDPM
در این مدل فاز پیوسته در شبکه ی اویلری و فاز پراکنده در دستگاه لاگرانژی حل می شود.
این مدل برای جریان های دانه ای رقیق تا غلیظ کاربرد دارد.
تأثیرات کسر حجمی فاز ذره، تعاملات ذره ذره، کوپل شدن تبادل جرم، مومنتم و انرژی بین ذره – سیال و همچنین توزیع وسیعی
از اندازه ی ذرات، در این مدل در نظر گرفته می شود.
هیچ محدودیتی برای مسائل گاز – ذره نداشته و می توان در مسائل گاز – مایع و گاز – مایع – ذره از آن استفاده کرد.
به هنگام استفاده از مدل چند فازی Eulerian گزینه Dense Discrete Phase Model در دسترس کاربر قرار دارد.
با فعال کردن این گزینه به صورت خودکار مدل DPM فعال می شود.
باید توجه داشت که در پنجره تنظیمات Discrete Phase Model، گزینه Interaction with Continuous Phase، فعال می شود.
و مدل DDPM) Dense Discrete Phase model) تنها با مدل چندفازی Eulerian قابل استفاده می باشد.دانلود رایگان آموزش فلوئنت
تنظیمات مدل DDPM
تنظیمات مربوط به مدل DDPM، به صورت زیر می باشد:
ابتدا پس از فعال کردن مدل چند فازی Eulerian، در قسمت Eulerian Parameters مدل DenseDiscrete Phase Model انتخاب شود
سپس تعداد فازهای پراکنده در قسمت Number of Discrete Phases، تعیین شود.
سپس در تنظیمات مدل چند فازی، پنجره Phases را باز کرده و پس از انتخاب فاز پراکنده تحت عنوان Discrete Phase،
گزینه Edit را انتخاب کرده تا بتوان خواص مربوط به فاز پراکنده را تنظیم کرد.
تنظیمات مربوط به فاز اولیه، مطابق با تنظیم فاز اولیه در مدل Eulerian می باشد که قبلا توضیح داده شده است.
در جریان های دانه ای، ورودی دیگری احتیاج نمی باشد. چرا که تنظیمات مواد به صورت خودکار انجام شده و قطر، بخشی از حل می باشد.
تعیین فاز دانهای پراکنده در مدل DDPM
در مدل چند فازی Eulerian، جهت تعیین فاز پراکنده دانه ای که مانند ذره می باشد، باید مراحل زیر دنبال شود.
ابتدا از لیست فازها (Phases)، فاز مورد نظر (برای مثال فاز پراکنده) انتخاب گردد.
سپس گزینه Edit انتخاب شود تا پنجره Discrete Phase باز شود.
نام مورد نظر برای فاز در قسمت Discrete Phase وارد گردد.
گزینه Granular فعال گردد.
جهت جلوگیری از تجمع نامحدود ذرات، گزینه 1, Volume Fraction Approaching Packing Limit انتخاب کرده تا شرایط
انباشتگی محدود، اعمال گردد.
فاکتور گذار (Transition Factor) را می توان به صورت ثابت و یا توسط توابع تعریف شده توسط کاربر، تعیین کرد.
اعمال مدل جوشش
جوشش در بسیاری از کاربردهای مهندسی اتفاق می افتد و با ضریب انتقال حرارت بزرگ مشخص می شود.
بازده انتقال حرارت توسط شار حرارتی بحرانی تعیین می شود به صورتی که کاهش ضریب انتقال حرارت منجر به افزایش سریع
دما و ذوب شدن و تخریب سیستم می شود.
روابط تجربی برای شار حرارتی بحرانی برای بهبود درک صحیح از فرایند دینامیکی استفاده می شود.
اما این روابط تنها در محدوده ی خاصی از روابط و خواص سیال اعتبار دارند.