求解参数设置?/p>
Solution Methods/Solution Controls
?/p>

?/p>
在设置完计算模型和边界条件后?/p>
即可开始求解计算了?/p>
因为常会出现求解不收敛或者收?/p>
速度很慢的情况,
所以就要根据具体的模型制定具体的求解策略,
主要通过修改求解参数?/p>
完成?/p>
在求解参数中主要设置求解的控制方程、选择压力速度耦合方法、松弛因子、离散格
式等?/p>
?/p>
VOF
模型中,
PISO
比较适合于不复杂的流体,
SIMPLE
?/p>
SIMPLEC
适合于可压缩?/p>
流体或者处于封闭域中的流体?/p>
?nbsp;
求解的控制方?/p>
:
在求解参数设置中,可以选择所需要求解的
控制方程?/p>
可选择的方程包?/p>
Flow(
流动方程
)
?/p>
Turbulence(
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
)
?/p>
Energy(
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
)
?/p>
V
olume Fraction(
体积分数方程
)
等。在求解过程
中,
有时为了得到收敛的解?/p>
先关闭一些方程,
等一些简单的方程收敛后,再开启复杂的方程
一起计算?/p>
?nbsp;
选择压力速度耦合方法
:
在基于压力求解器中,
FLUENT
提供了压?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
4
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
SIMPLE
?/p>
SIMPLEC(SIMPLE
?/p>
Consistent)
?/p>
PISO
?/p>
?/p>
Coupled
。定常状态计算一般使?/p>
SIMPLE
或?/p>
SIMPLEC
方法,对于过渡计算推荐使?/p>
PISO
方法?/p>
PISO
方法还可以用于高度倾斜网格的定
常状态计算和过渡计算。需要注意的是压力?/p>
度耦合只用于分离求解器,在耦合求解器中?/p>
可以使用?/p>
?/p>
FLUENT
中,
可以使用标准
SIMPLE
算法
?/p>
SIMPLEC
算法,默认是
SIMPLE
算法,但对于许多问题如果使用
SIMPLEC
可能会得?/p>
更好的结果,尤其是可以应用增加的亚松弛迭代时?/p>
对于相对简单的问题
(
如没有附加模型激活的层流流动
)
,其收敛性可以被压力速度耦合所?/p>
制,用户通常可以使用
SIMPLEC
算法很快得到收敛解。在
SIMPLEC
算法中,压力校正?/p>
松弛因子通常设为
1.0
,它有助于收敛,但是,在有些问题中,将压力校正松弛因子增加到
1.0
可能会导致流动不稳定?/p>
对于这种情况?/p>
则需要使用更为保守的亚松弛或者使?/p>
SIMPLE
算法。对于包含湍流或附加物理模型的复杂流动,只要用压力速度耦合做限制,
SIMPLEC
就会提高收敛性,它通常是一种限制收敛性的附加模拟参数,在这种情况下,
SIMPLE
?/p>
SIMPLEC
会给出相似的收敛速度?/p>
对于所有的过渡流动计算?/p>
推荐使用
PISO
算法邻近校正?/p>
它允许用户使用大的时间步?/p>
而且对于动量和压力都可以使用亚松弛因?/p>
1.0
?/p>
对于定常状态问题,
具有邻近校正?/p>
PISO
并不会比具有较好的亚松弛因子?/p>
SIMPLE
?/p>
SIMPLEC
好?/p>
对于具有较大扭曲网格上的?/p>
常状态和过渡计算推荐使用
PISO
倾斜校正?/p>
当使?/p>
PISO
邻近校正时,对所有方程都推荐使用亚松弛因子为
1.0
或者接?/p>
1.0
。如?/p>
只对高度扭曲的网格使?/p>
PISO
倾斜校正,则要设定动量和压力的亚松弛因子之和?/p>
1.0(
?/p>
如,压力亚松弛因?/p>
0.3
,动量亚松弛因子
0.7)
?/p>