Lähtudes teie varasemast keskendumisest OpenFOAM-i kasutamisele kuuma jooksja kanalite kontrollimiseks ja chtMultiRegionFoami lahendaja konfigureerimiseks, nõuab simulatsiooniskripti konfiguratsiooni õigsuse kontrollimine süstemaatilist kontrolli neljast dimensioonist: geomeetriline topoloogia, füüsilised parameetrid, piirtingimused ja arvutuslik lähenemine:
I. Geomeetrilise ja võrgutopoloogia kontrollimine
Piirkonna ühenduvuse kontroll: käivitage käsk checkMesh, et veenduda, et vedela (jahutusvesi) ja tahke (vorm/kuumajooks) piirkonna võrgusilmadel pole negatiivset mahtu ega kõrget kaldemäära ning liidese võrgusõlmed on täielikult sobitatud, ilma rippuvate või kattuvate sõlmedeta.
Piiritüübi kontrollimine: kontrollige konstantse/polüMesh/piirdefaili veendumaks, et sidestusliidese tüüp on seotud või vastendatudWall, mitte vaikeseinaga; vastasel juhul ei saa soojust vedeliku ja tahke aine vahel üle kanda.
II. Füüsiliste parameetrite ja omaduste kontrollimine
Füüsikaliste omaduste mõistlikkus: veenduge, et vee ja vormiterase tihedus, erisoojus ja soojusjuhtivus konstantsetes/termofüüsikalistes omadustes ühtivad tegelike väärtustega normaalsetes või kõrgetes temperatuuritingimustes, et vältida arvutuste lahknemist suurusjärkudest--suurusvigade tõttu.
Turbulentsimudeli kohandamine: veenduge, et jaotises "constant/turbulenceProperties" valitud turbulentsimudel (nt k{2}}epsilon) sobib Reynoldsi arvuvahemiku jaoks veekanalis ja et esialgsetel väljaandmetel pole ebanormaalseid äärmuslikke väärtusi.
III. Piirtingimuste loogika ülevaade
Heat Source and Inlet Settings: Check whether the `fixedHeatFlux` power density of the heating zone in the hot runner under the `0/` directory is reasonable, whether the cooling water inlet velocity meets the turbulence requirements (Re>4000) ja kas väljundrõhu piir on null-gradient.
Välja esialgne järjepidevus: veenduge, et temperatuurivälja algväärtus (T) kataloogis „0/” ei oleks vastuolus piirtingimustega. Näiteks ei tohiks algtemperatuur olla oluliselt kõrgem soojusallika seadistustemperatuurist, et vältida järske ja drastilisi kõikumisi. IV. Arvutusprotsess ja tulemuste ühtlustamine
Jääkjälgimine: Lahendaja käitamise ajal jälgige logis temperatuuri (T), kiiruse (U) ja rõhu (p) jääkkõveraid. Kinnitage, et need näitavad langustrendi ja stabiliseeruvad alla 1e-5, ilma võnkumiste või lahknemisteta.
Energiasäästu kontrollimine: pärast arvutuse stabiliseerumist võrrelge kuuma jooksja kogu sisendvõimsust jahutusveega eemaldatud kogusoojuse (arvutatud sisse- ja väljalaskeava temperatuuri erinevuse ja voolukiiruse põhjal). Nende kahe kõrvalekalle peaks jääma 5% piiresse, mis tõestab, et energiasäästu konfiguratsioon on õige.
Füüsiline ratsionaalsus: kontrollige järeltöötlemise{0}}kontuurikaarti, et kinnitada jahutusveekanalis olulise temperatuurigradienti olemasolu. Temperatuur on kõrgeim kuumajooksja lähedal ja langeb järk-järgult soojusallikast eemale, ilma termodünaamika teist seadust rikkuvaid anomaalseid kõrge -temperatuuri tsoone.

