STAR-CCM+:同心圆柱腔内自然对流传热案例
来源:网络收集 点击: 时间:2024-02-29双击桌面图标启动STAR-CCM+ 12.02.010程序,新建一个simulation,选择Parallel on Local Host,Compute Processes设为2,点击OK。
2/2点击FileImportImport Volume Mesh,导入软件help自带的startutorialsdata文件夹里的concylMesh.ccm,保存命名conCyl.sim。由于模型对称,所以采用半圆柱腔进行仿真,中心截面设为对称边界。

双击ContinuaPhysics 1 Models设置流体属性。

点击ContinuaPhysics 1ModelsGasAir,将Dynamic Viscosity设为1.846e-5 Pa·s,Specific Heat设为1007 J/kg·k,Thermal Conductivity设为0.0263 W/m·K。

点击ContinuaPhysics 1Reference Values,将Gravity设为 m/s^2,Reference Density设为1.1614 kg/m^3,Reference Pressure设为100000 Pa。

点击ContinuaPhysics 1Initial ConditionsStatic Temperature,初始温度设为300 K。

点击RegionsConvectionCylinders Boundaries Inner Wall Physics Conditions,设置Thermal Specification条件为Temperature。随后将Inner WallPhysics ValuesStatic Temperature设为306.3 K。


采用相同方法设置Outer Wall,Static Temperature设为293.7K。
求解条件1/2点击SolversCoupled Implicit,将Courant Number设为100。在耦合求解器中通常用Courant Number来调节计算的稳定性与收敛性。通常,Courant Number越大,收敛越快,但稳定性逐渐降低。

点击Stopping CriteriaMaximum Steps,设为300。

创建一个scalar scene监控温度。点击Scalar Scene 1DisplayersScalar 1Scalar Field,Function设为Temperature。点击Scalar 1 Contour Style选择Smooth Filled。

右键Scalar Scene 1 Displayers,新建一个Vector监控流速。

右键Reports选择New ReportHeat Transfer,Parts选择Inner Wall。同理,再创建监测Outer Wall的Heat Transfer报告。
4/4右键Reports选择New ReportExpression,重命名为Heat Balance,用来监测圆柱腔内外壁的热量平衡。右键Heat Balance选择Create Monitor and Plot from Report。


Ctrl+S保存文件,接着初始化,开始计算。
结果1/4残差曲线。

Heat Balance曲线。

温度场云图。点击Scalar Scene 1DisplayersScalar 1 Color Bar,将Title Height设为0.04,Label Height设为0.035。

流速场云图。

将模型另存为conCyl_Copy.sim,点击菜单栏Solution Clear Solution。

双击ContinuaPhysics 1 Models编辑流体属性,取消Gravity,保存sim文件,并重新提交计算。

计算完成后,同时打开conCyl.sim,双击显示Scalar Scene 1。分别在两个sim文件中,右键Scalar Scene 1,选择Linked View。

左键拖拽conCyl-Scalar Scene 1至窗口右侧,并列显示两次计算的温度和流速云图。显然,勾掉Gravity属性后,不再有由重力引起的浮升流动现象,空气不再流动,只在径向进行传热。


右键Reports选择New ReportVolume Average,重命名为k,Parts选择ConvectionCylinders,Field Function选择Thermal Conductivity。

右键Reports选择New ReportExpression,重命名为Qcond,在Definition处输入圆筒壁导热量公式。

定义等效导热率系数,右键Reports选择New ReportExpression,重命名为Keq,在Definition处输入计算公式。运行Keq,在Output处查看结果为2.55,这说明在考虑自然对流传热时,比单纯的热传导传递的热量多2.55倍,自然对流有强化散热的效果。


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