fluent中入口设置质量流量的温度为112K,但为啥最后模拟出来的入口温度从300K默认的温度算起?

时间: 2024-02-29 19:54:43 浏览: 64
在Fluent中,入口设置质量流量的温度为112K,但实际上,这个温度只是一个初始条件,具体的温度值还需要根据模拟过程中的物理过程和边界条件进行计算。在Fluent中,如果没有指定入口处的温度和压力等边界条件,软件会默认使用初始条件,也就是300K的温度作为边界条件,这可能是您观察到入口温度从300K开始的原因。如果您希望在模拟中使用112K的温度值作为入口处的边界条件,可以在模拟之前手动指定入口处的温度和压力等参数,或者在模拟过程中使用温度和压力边界条件进行设定。
相关问题

如何在fluent中设置入口质量流量的温度为112K

要在 Fluent 中设置入口质量流量的温度为 112K,请执行以下步骤: 1. 首先,在 Fluent 中加载您的模型。 2. 在 Fluent 中选择 Define -> Boundary Conditions。 3. 在 Boundary Conditions 面板中,选择您要设置的入口。 4. 在入口的属性面板中,找到“Mass and Momentum”选项卡。 5. 在“Mass and Momentum”选项卡中,找到“Mass Flow Inlet”部分。 6. 在“Mass Flow Inlet”部分中,设置“Temperature”值为 112K。 7. 单击“OK”按钮以保存更改。 现在,您已经成功地将入口质量流量的温度设置为 112K。请注意,这些步骤可能因 Fluent 版本而异,但是大致类似。

写一个在fluent中设置co2以自变量水相温度为变化的亨利系数函数

在Fluent中设置CO2以自变量水相温度为变化的亨利系数函数,可以采用UDF的方式实现。具体操作流程如下: 1. 定义UDF函数,函数名可自己定义,此处以“henry_coefficient”为例。 2. 在Fluent中加载该UDF函数。 3. 在Fluent中设置CO2物质的物性参数,包括密度、粘度、热导率和亨利系数等。其中亨利系数的值需要在UDF中计算得出。 4. 在Fluent中设置模拟过程中所需的初始和边界条件。 下面是一个示例UDF函数,可以计算CO2在水中的亨利系数: ``` #include "udf.h" DEFINE_PROPERTY(henry_coefficient, c, t) { real T = C_T(c, t); // 获取当前温度 real henry; // 定义亨利系数 // 根据温度计算亨利系数 if (T < 273.15) { henry = 0.0; } else if (T >= 273.15 && T < 293.15) { henry = exp(-60.24 + 4546.8 / T); } else if (T >= 293.15 && T < 313.15) { henry = exp(-57.54 + 4376.1 / T); } else { henry = exp(-54.91 + 4179.5 / T); } return henry; } ``` 上述UDF函数中,根据CO2在水中的亨利系数公式,分别计算了在不同温度下的亨利系数,并返回计算结果。可以根据实际情况修改函数中的计算公式。 注意:在使用UDF函数时,需要先编译成动态库文件,再在Fluent中加载使用。编译命令如下: ``` gcc -shared -o libudf.so henry_coefficient.c -I$FLUENT_INC -L$FLUENT_LIB -ludf ``` 其中,$FLUENT_INC和$FLUENT_LIB是Fluent的安装路径。

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