Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen

2017-01-13  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網(wǎng)

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置

目錄

1 概述... 2

2 基礎(chǔ)理論... 2

2.1 專業(yè)術(shù)語解釋:... 2

2.2 FLUENT輻射模型介紹:... 2

2.3 輻射模型適用范圍總結(jié)... 2

3 Fluent實(shí)際案例操作... 2

3.1 Case1-測(cè)試external emissivity 使用DO模型計(jì)算-2D模型... 2

3.2 Case2-測(cè)試internal emissivity-使用DO模型計(jì)算-2D模型... 2

3.3 仿真結(jié)論... 2


1 概述

在傳熱的仿真中,有時(shí)候會(huì)不可避免的涉及到輻射傳熱,而我們對(duì)Fluent中輻射模型的了解甚少,很難得到可靠的計(jì)算結(jié)果。因此,一直以來,Fluent中的帶輻射的傳熱仿真是我們的一個(gè)難點(diǎn),本專題重點(diǎn)來學(xué)習(xí)輻射模型的理論,讓我們對(duì)輻射計(jì)算模型有一個(gè)深入的了解,以幫助我們攻克這個(gè)仿真難點(diǎn)。

2 基礎(chǔ)理論

2.1 專業(yè)術(shù)語解釋:

Fluent中開啟輻射模型時(shí),流體介質(zhì)以及固體壁面會(huì)出現(xiàn)一些專業(yè)的參數(shù)需要用戶來設(shè)置。

Fluent help中介紹輻射模型時(shí)會(huì)經(jīng)常提到一些專業(yè)術(shù)語。

對(duì)這些專業(yè)參數(shù)以及術(shù)語,我們來一一解釋:

1、Optical thickness(光學(xué)深度,無量綱量):介質(zhì)層不透明性的量度。即介質(zhì)吸收輻射的能力的量度,等于入射輻射強(qiáng)度與出射輻射強(qiáng)度之比。設(shè)入射到吸收物質(zhì)層的入射輻射強(qiáng)度為 I ,透射的輻射強(qiáng)度為 e,則 T = I/e,其中T為光學(xué)深度。按照此定義,那介質(zhì)完全透明,對(duì)輻射不吸收、也不散射,透射的輻射強(qiáng)度e=入射輻射強(qiáng)度I,即光學(xué)深度為T=1,介質(zhì)不參與輻射。—摘自百度百科

FLUENTT=αL,其中L為介質(zhì)的特征長度,α為輻射削弱系數(shù)(可理解為介質(zhì)因吸收和散射引起的光強(qiáng)削弱系數(shù))。如果T=0,說明介質(zhì)不參與輻射,和百度百科中的定義有出入。但是所表達(dá)的意思是接近的,一個(gè)是前后輻射量的比值;一個(gè)是變化量和入射輻射量的比值(根據(jù)Fluent help里的解釋,經(jīng)過介質(zhì)的輻射損失量 =I*T,個(gè)人理解,按照此定義,T不可能大于1啊,矛盾。// Theory Guide :: 0 // 5. Heat Transfer // 5.3. Modeling Radiation // 5.3.2. Radiative Transfer Equation)。該問題的解釋為:其實(shí)一點(diǎn)也不矛盾,如果Optical thickness =1,就說明輻射在經(jīng)過一定特征長度L的介質(zhì)后被完全吸收。如果>1,就說明輻射根本穿透不了特征長度L的介質(zhì),而被早早吸收完了。打個(gè)比方,Optical thickness=10,說明輻射在經(jīng)過L/10距離后已經(jīng)被吸收(或散射)完。

其中α=αA+αS;

2、Absorption CoefficientA吸收系數(shù),單位1/m,見圖2-1):因?yàn)榻橘|(zhì)吸收而導(dǎo)致的輻射強(qiáng)度在經(jīng)過每單位長度介質(zhì)后改變的量??諝庾鳛榱黧w介質(zhì)時(shí),一般不吸收熱輻射,該系數(shù)可近視設(shè)為0。而當(dāng)氣體中水蒸氣和CO2含量較高時(shí),那對(duì)輻射的系數(shù)就不能忽略了。

3Scattering CoefficientS散射系數(shù),單位1/m):因?yàn)榻橘|(zhì)散射而導(dǎo)致的輻射強(qiáng)度在經(jīng)過每單位長度介質(zhì)后改變的量。空氣作為流體介質(zhì)時(shí),一般情況下,該系數(shù)可近視設(shè)為0。對(duì)于含顆粒物的流體,散射作用不容忽視。

4、Refractive Index(折射系數(shù),無量綱量):介質(zhì)中的光速和真空中的光速之比。如是空氣,可近視設(shè)為1(默認(rèn)值)。一般對(duì)于具有方向性的輻射源問題,比如LED發(fā)光或激光等光學(xué)傳熱問題,輻射在經(jīng)過水以及玻璃等透明介質(zhì)時(shí),需要設(shè)置該參數(shù)。一般情況,熱輻射在計(jì)算域中是往各個(gè)方向輻射的,各項(xiàng)同性,沒有方向性,該參數(shù)設(shè)為1即可。

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


2-1 介質(zhì)的輻射相關(guān)參數(shù)設(shè)置

5、Diffuse Reflection(漫反射):輻射到不透明固體表面的能量,一部分被固體吸收,另一部分被反射,其中反射分為鏡面反射和漫反射。

6Specular Reflection(鏡面反射):

7、Internal Emissivity(內(nèi)部發(fā)射率):處于計(jì)算域中的couple wall,solid fluid zone或者solidsolid zone 或者 fluidfluid zone 之間的輻射率。

8、External Emissivity(外部發(fā)射率):處于計(jì)算邊界上wall,外部環(huán)境和wall之間的輻射率。對(duì)于基于灰體輻射假設(shè)的計(jì)算,灰體輻射率不隨波長變化,灰體輻射率=吸收率;

9、Theta Division and Phi Division:設(shè)置為2,可作為初步估算;為了得到更為準(zhǔn)確的結(jié)果,最少設(shè)置成3,甚至為5,Fluent13.0默認(rèn)值為4

10、Theta Pixels and Phi Pixels:對(duì)于灰體輻射,默認(rèn)值1*1足夠了;但是對(duì)于涉及到對(duì)稱面、周期性邊界、鏡面反射、半透明邊界時(shí),需設(shè)置為3*3;

2.2 FLUENT輻射模型介紹:

Fluent中有五種輻射計(jì)算模型,各個(gè)模型的使用范圍以及其優(yōu)缺點(diǎn)分別為:

1DTRM模型:

優(yōu)勢(shì):模型相對(duì)簡(jiǎn)單,可以通過增加射線數(shù)量來提高計(jì)算精度,適用于光學(xué)深度范圍非常廣的各種輻射問題。

限制:1)模型假設(shè)所有面都是漫反射,意味著輻射的反射相對(duì)于入射角是各項(xiàng)同性的,無鏡面反射。

2)忽略散射作用。

3)灰體輻射假設(shè)。

4)使用大數(shù)目射線求解問題,非常耗費(fèi)CPU資源。

5)和非一致網(wǎng)格(non-conformal interface)、滑移網(wǎng)格(sliding mesh)不能一起使用,不能用并行計(jì)算。

2P1模型;:

優(yōu)勢(shì):相比DTRM模型,P1模型耗費(fèi)自己資源更少,并且考慮了散射作用;對(duì)于光學(xué)深度較大的燃燒模型,P1模型更穩(wěn)定。P1模型使用曲線中uobiao比較容易處理復(fù)雜幾何的輻射問題。

限制:1)假設(shè)所有面都是漫反射,和DTRM相同。

2)使用與灰體和非灰體輻射問題。

3)如果光學(xué)深度很小時(shí),模型計(jì)算精度取決于幾何的復(fù)雜性。

4)對(duì)于局部熱源以及散熱片問題,該模型會(huì)夸大輻射傳熱量。

3、Rossland模型:

優(yōu)勢(shì):相對(duì)P1模型。它不求解額外的關(guān)于入射輻射的傳輸方程,因此比P1模型耗資源要少。

限制:只能用于光學(xué)深度比較大的情況,推薦用于光學(xué)深度大于3的情況;不能用于密度求解器,只能用于壓力求解器。

4、Surface-to-Surface(S2S)輻射模型;

優(yōu)勢(shì):非常適用于封閉空間中沒有介質(zhì)的輻射問題,(如航天器、太陽能搜集系統(tǒng)、輻射供熱裝置等);

限制:1)所有面都是漫反射。

2)灰體輻射假設(shè)。

3)在表面增加時(shí),耗費(fèi)計(jì)算資源大幅增加。

4)不能用于介質(zhì)參與的輻射問題(participating radiation)。

5)不能和周期性邊界、對(duì)稱邊界、非一致網(wǎng)格交界面、網(wǎng)格自適應(yīng)一起使用。

5、DO模型

優(yōu)勢(shì):適用于所有光學(xué)深度范圍的輻射問題;既能求解S2S的無介質(zhì)封閉區(qū)域問題,也能求解介質(zhì)參與的輻射問題。適用于灰體、非灰體、漫反射、鏡面反射以及半透明介質(zhì)的輻射。

2.3 輻射模型適用范圍總結(jié)

DTRMDO模型幾乎可適用于所有光學(xué)深度問題,相比之下,DO模型的范圍更廣。

光學(xué)深度>1,可用P1Rossland模型;而>3時(shí),Rossland模型比較合適。

對(duì)于光學(xué)深度<1的問題,只能用DTRMDO模型。

S2S適用于光學(xué)深度為0的問題,即流體介質(zhì)不參與輻射的問題。

總結(jié):一般關(guān)于空氣對(duì)流輻射的問題,屬于光學(xué)深度=0的問題,因此可使用DTRM、S2S、DO模型,在ICEPAK解決輻射問題就有這三個(gè)模型的選項(xiàng)(在13.0版本中才加入DTRMDO模型)。

3 Fluent實(shí)際案例操作

從簡(jiǎn)單的2D case入手,在實(shí)際操作中真正搞清楚 emissivity absorption coefficient的含義,以及Fluent solidfluid zone之間的輻射傳熱機(jī)理。

3.1 Case1-測(cè)試external emissivity使用DO模型計(jì)算-2D模型

2D模型,直徑2m,external radiation temperature 400K,圓形為solid,恒溫300K


Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-1 溫度場(chǎng)分布圖

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-2 輻射換熱設(shè)置

設(shè)置external emissivity 1,計(jì)算出外界對(duì)wall輻射傳熱功率為6230.3188W,根據(jù)理論公式計(jì)算:

Pra=5.67e-8*1*3.14*2*(400^4-300^4)=6231W。

仿真結(jié)果和理論計(jì)算非常接近。

external emissivity 設(shè)成0.5,計(jì)算出輻射傳熱功率為3114.6W。改變internal emissivity的值,計(jì)算值不變。

從以上仿真結(jié)果可知:

12.1小結(jié)的第八點(diǎn)external emissivity的解釋是正確的,輻射傳熱基于灰體假設(shè),輻射系數(shù)等于吸收系數(shù)。

3.2 Case2-測(cè)試internal emissivity-使用DO模型計(jì)算-2D模型

1)Solid(Al)-solid(Steel)-solid(Al)-case

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen

3-3 從里到外Solid(Al)-solid(Steel)-solid(Al)

i)Internal solid Fix temperature=400, external radiation temperature=300,external emissivtiy=1;internalemissivtiy=1:

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-4溫度分布以及換熱量

ii)internal emissivtiy=0:

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-5溫度分布以及換熱量

從圖45可知,上下兩張圖的溫度分布非常相近,上圖中溫度稍高,而zone之間的換熱量存在差異,將internal emissivity改為0,代表兩個(gè)不同材料的zone之間輻射傳熱量為零,因此總傳熱量從5555W降低至5055W??芍?Fluent中認(rèn)為緊密相連的兩個(gè)solid zone(存在couple wall)之間是存在輻射傳熱的(也可設(shè)置為無輻射傳熱),相當(dāng)于實(shí)際情況中的兩個(gè)物體的接觸面,只不過在Fluent中未設(shè)置接觸熱阻??偨Y(jié):實(shí)際情況中有接觸熱阻,有輻射傳熱;Fluent中無接觸熱阻,有輻射傳熱。用Fluent一般不進(jìn)行涉及接觸熱阻細(xì)節(jié)的仿真。

2)Solid(Al)-fluid(air)-solid(Al),no gravity-case

i),external emissivtiy=1;internal emissivtiy=1,fluidabsorption coefficient=0;

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-6 溫度分布以及換熱量

中心400Ksolidexternal solid的輻射傳熱功率為:

Pra=5.67e-8*1*3.14*1*(400^4-335^)=2315W,和fluentreprot2333W(包含了空氣熱傳導(dǎo)的功率)比較接近;

ii)internalemissivtiy=0,fluidabsorption coefficient=0;

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen


3-7 溫度分布以及換熱量

internal emissivtiy=0后,傳熱功率下降為21W,說明無輻射換熱時(shí),僅靠空氣導(dǎo)熱的傳熱功率非常小。

iii)Fluid external solid之間的internal emissivtiy=1,fluidabsorption coefficient=1;

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen

3-8 溫度分布以及換熱量

iv)Fluid external solid之間的internal emissivtiy=0,fluidabsorption coefficient=1;

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen

3-9 溫度分布以及換熱量

v)Fluid external solid之間的internal emissivity=1,fluid absorption coefficient=0,external solid absorption coefficient=1,conductivity=0.02;


vi)emissivity=1,fluid absorption coefficient=0,external solid absorption coefficient=10,conductivity=0.02

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen

3-10 溫度分布以及換熱量

Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen



3-11 溫度分布以及換熱量

3.3 仿真結(jié)論

從以上仿真結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:

1、2.1小結(jié)的internal emissivity以及external emissivity的解釋是正確的。

2、air absorption coefficient的默認(rèn)值=0,代表air 不吸收輻射,即不參與輻射。

3solidabsorption coefficient的默認(rèn)值=0,代表solid吸收輻射,并且absorption coefficient為無窮大,輻射被固體表面直接吸收。輻射系數(shù)可設(shè)置。


開放分享:優(yōu)質(zhì)有限元技術(shù)文章,助你自學(xué)成才

相關(guān)標(biāo)簽搜索:Fluent輻射傳熱模型理論以及相關(guān)設(shè)置-轉(zhuǎn)載 于 作者:Libo Chen Fluent培訓(xùn) Fluent流體培訓(xùn) Fluent軟件培訓(xùn) fluent技術(shù)教程 fluent在線視頻教程 fluent資料下載 fluent分析理論 fluent化學(xué)反應(yīng) fluent軟件下載 UDF編程代做 Fluent、CFX流體分析 HFSS電磁分析 

編輯
在線報(bào)名:
  • 客服在線請(qǐng)直接聯(lián)系我們的客服,您也可以通過下面的方式進(jìn)行在線報(bào)名,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)電話,謝謝!
驗(yàn)證碼

全國服務(wù)熱線

1358-032-9919

廣州公司:
廣州市環(huán)市中路306號(hào)金鷹大廈3800
電話:13580329919
          135-8032-9919
培訓(xùn)QQ咨詢:點(diǎn)擊咨詢 點(diǎn)擊咨詢
項(xiàng)目QQ咨詢:點(diǎn)擊咨詢
email:kf@1cae.com