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fluent过来人经验谈continuity不收敛问题.docx


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continuity不收敛的问题
(1)连续性方程不收敛是怎么回事?
在计算过程中其余指数都收敛了,就continuity不收敛是怎么回事。
这和fluent程序的求解方法SIMPLE有关。SIMPLE依据连续方程推导出压
力修正方法求解压力。因为连续方程中流场耦合项被过渡简化,使得压力修正方程不可以正确反响流场的变化,从而以致该方程收敛缓慢。
你可以试验SIMPLEC方法,应该会收敛快些。
在计算模拟中,continuity总不收敛,除了加密网格,还有其余方法吗?其余条件都已经收敛了,就差它自己了,还有收敛的标准是什么?能否是到了必定的尺度就能收敛了,比方10-e5详细的数目级就收敛了
continuity是质量残差,详细是表示本次计算结果与前一次计算结果的差异,
假如其余条件收敛了,就差它。可以点report,打开里面FLUX选项,算进出口
与出口的质量流量差,%.假如小于,可以判断它收敛.
(2)fluent残差曲线图中continuity是什么含义?
是质量守恒方程的反响,也就是连续性的残差。这个收敛的快其实不可以说明你的计
算就必定正确,还要看动量方程的迭代计算。表示某次迭代与前一次迭代在全部
cells积分的差值,continuty表示连续性方程的残差
正在学****Fluent,模拟圆管内的流动,速度进口,出口outflow
运转后xy的速度很快就到1e-06了,但是continuity老是降不下
去,保持在1e-00和1e-03之间,减小废弛因子忧如也没什么变化
大家有什么建议吗?
你查察了流量能否均衡吗?在report->flux里面操作,massflowrate,把所
有进出口都选上,compute一下,看看nutflux是什么水平,假如它的值小于总
进口流量的1%,并且其余检丈量在连续迭代以后不会发生颠簸,也可以以为你
的解是收敛的。
造成连续方程高残差不收敛的原由主要有以下几点:
,主要可能是相邻单元的尺寸大小相差较大,它们的尺寸之比最好控
,.
,假如是结构网格,建议使用高阶格式,如2阶
迎风格式等,假如是非结构网格,除pressure保持standard格式不变外,其余格
式改用高阶格式;压力速度耦合关系,假如使用SIMPLE,SIMPLEC,PISO等
segeratedsolver对联系方程收敛没有提升的话,可以试试使用coupledsolver。另
外,对于梯度的计算,不论使用结构或非结构网格,都可以改用node-based来提
高计算精度。
一些状况:
.
.
.
(4)要加速continuity收敛该设置那些参数?
感觉需要调整courantnumber
FLUENT中courantnumber是在耦合求解的时候才出现的。正确的调整,
可以更好地加速收敛和解的加强稳固性。
courantnumber其实是指时间步长和空间步长的相对关系,系统自动减小
courant数,这类状况一般出此刻存在尖锐外形的计算域,当局部的流速过大或
者压差过大时出错,把局部的网格加密再试一试看。
在fluent中,用courantnumber来调理计算的稳固性与收敛性。一般来说,
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跟着courantnumber的从小到大的变化,收敛速度逐渐加速,但是稳固性逐渐降
低。因此详细的问题,在计算的过程中,最好是把courantnumber从小开始设置,
看看迭代残差的收敛状况,假如收敛速度较慢并且比较稳固的话,可以适合的增
加courantnumber的大小,依据自己详细的问题,找出一个比较适合的courant
number,让收敛速度可以足够的快,并且可以保持它的稳固性。
个人以为这应该和你采纳的算法有关
SIMPLE算法是依据连续方程推导出压力修正方法求解压力。
因为连续方程中流场耦合项被过渡简化,使得压力修正方程不可以正确反响流场的
变化,从而以致该方程收敛缓慢。试着用SIMPLEC算法看看。
FLUENT求解器设置
FLUENT求解器设置主要包含:1、压力-速度耦合方程格式选择2、对流插值3、
梯度插值4、压力插值
下边对这几种设置做详细说明。
一、压力-速度耦合方程求解算法
FLUENT中主要有四种算法:SIMPLE,SIMPLEC,PISO,FSM
(1)SIMPLE(semi-implicitmethodforpressure-linkedequations)半隐式连接压力方程方法,是FLUENT的默认格式。
(2)SIMPLEC(SIMPLE-consistent)。对于简单的问题收敛特别快速,不对压力进行
修正,因此压力废弛因子可以设置为1
(3)Pressure-ImplicitwithSplittingofOperators(PISO)。对非定常流动问题也许包含比均匀网格倾斜度更高的网格适用
(4)FractionalStepMethod(FSM)对非定常流的分步方法。用于NITA格式,与PISO拥有同样的特征。
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二、对流插值(动量方程)
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FLUENT有五种方法:一阶迎风格式、幂率格式、二阶迎风格式、
格式、QUICK格式

MUSL

三阶
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1)FLUENT默认采纳一阶格式。简单收敛,但精度较差,主要用于初值计算。
2),当雷诺数低于5时,计算精度比一阶格式要高。
3)二阶迎风格式。二阶迎风格式相对于一阶格式来说,使用更小的截断偏差,
适用于三角形、四周体网格或流动与网格不在同向来线上;二阶格式收敛可能比较慢。
4)MUSL(monotoneupstream-centeredschemesforconservationlaws)。主要用于非结构网格,在展望二次流,旋涡,力等时更精确。
(5)QUICK(Quadraticupwindinterpolation)格式。此格式用于四边形/六面体时拥有三阶精度,用于杂交网格或三角形/四周体时只拥有二阶精度。
三、梯度插值主若是针对扩散项。
FLUENT有三种梯度插值方案:green-gausscell-based,Green-gaussnode-based,
least-quarescellbased.
1)格林-高斯基于单元体。求解方法可能会出现伪扩散。
2)格林-高斯基于节点。求解更精确,最小化伪扩散,介绍用于三角形网格

3)基于单元体的最小二乘法插值。介绍用于多面体网格,与基于节点的格林-
高斯格式拥有同样的精度和格式。
四、压力插值压力基分别求解器主要有五种压力插值算法。
1)标准格式(Standard)。为FLUENT缺省格式,对大表面界限层周边的曲线
发现压力梯度流动求解精度会降低(但不可以用于流动中压力急巨变化的地方——此时应该使用PRESTO!格式取代)
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2)PRESTO!主要用于高旋流,压力急巨变化流(如多孔介质、风扇模型等),或激烈曲折的地域。
3)Linear(线性格式)。当其余选项以致收敛困难或出现非物理解时使用此格式。
4)secondorder(二阶格式)。用于可压缩流动,不可以用于多孔介质、阶跃、风扇、VOF/MIXTURE多相流。
5)BodyForceWeighted体积力。当体积力很大时,如高雷诺数自然对流或高回旋流动中采纳此格式。
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  • 时间2022-12-01