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边界条件设定
边界条件就是流场变量在计算边界上应该满足的数学物理条件。边界条件与初始条件一起并称为定解条件,只有在边界条件和初始条件确定后,流场的解才存在
边界条件大致分为下列几类:流体进出口条件:包括压强入口、速度入口、质量入口、吸气风扇、入口通风、压强出口、压强远场、出口流动、出口通风和排气风扇等条件。壁面条件:包括固壁条件、对称轴(面)条件和周期性边界条件。内部单元分区:包括流体分区和固体分区。内面边界条件:包括风扇、散热器、多孔介质阶跃和其他内部壁面边界条件。内面边界条件在单元边界面上设定,因而这些面没有厚度,只是对风扇、多孔介质膜等内部边界*场变量发生阶跃的模型化处理。
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在求解过程中,各流场变量的迭代都由松弛因子控制,因此计算的稳定性与松弛因子紧密相关。在大多数情况下,可以不必修改松弛因子的缺省设置,因为这些缺省值是根据各种算法的特点优化得出的。在某些复杂流动情况下,缺省设置不能满足稳定性要求,计算过程中可能出现振荡、发散等情况,此时需要适当减小松弛因子的值,以保证计算收敛。
在实际计算中可以用缺省设置*行计算,如果发现残差曲线向上发展,则中断计算,适当调整松弛因子后再继续计算。在修改计算控制参数前,应该先保存当前计算结果。调整参数后,计算需要经过几步调整才能适应新的参数。一般而言,增加松弛因子将使残差增加,但是如果格式是稳定的,增加的残差仍然会逐渐降低。如果改变参数后,残差增加了几个量级,就可以考虑中断计算,并重新调入保存过的结果,再做新的调整
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