fluent
中需要考慮熱輻射的情況
)火焰輻射熱傳遞
)表面對表面的輻射加熱或冷卻
)輻射、對流和導熱耦合傳熱
hvac
應用中透過窗戶的熱輻射,以及****中車廂內的模擬
)玻璃加工、玻璃纖維拉拔及陶瓷加工過程中的輻射
fluent
中的輻射模型
主要有種輻射模型:
dtrm
模型、p1
模型、rosseland
模型、p1
模型、s2s
模型dtrm
模型的優勢及限制
優勢:)模型較為簡單(
)可以通過增加射線數量來提高計算精度(
)可以用於光學深
度非常廣的情況下。
限制:假定所有表面都是散射的。
意味著表面的入射輻射是關於入射角各向同性反射的。
不包括散射效應。
基於灰體輻射假定。
對於大數目的射線問題,
非常耗費
cpu時間。
)不能與非共形交介面或滑移網格同時使用。
)不能用於平行計算中。
p1模型的優勢及限制
優勢:)輻射模型為乙個擴散方程,求解需要較少的
cpu時間。
)考慮了擴散效應。
)對於光學深度比較大(如燃燒應用中)
p-1模型表現非常好。
p-1模型使用曲線坐
標很容易處理複雜幾何
限制:)假定所有的表面均為散射。
)基於灰體輻射假定。
)在光學深度很小時,可
能會喪失精度。
)傾向於**區域性熱源或接收器的輻射通量。
rosseland
輻射模型的優勢及限制
優勢:相對於
p-1模型,它不求解額外的關於入射輻射的傳輸方程,因此比
p-1模型計算要
快,且更節省記憶體。
的情況下;不能用於密度
基求解器。
do模型的優勢及限制
do模型能夠求解所有光學深度區間的輻射問題;能求解燃燒問題中的面對面輻射問題,內
存和計算開銷都比較適中。
do模型能用於計算半透明介質輻射。
s2s輻射模型
非常適用於封閉空間中沒有介質的輻射問題
(如太空飛行器的排熱系統、
太陽能收集系統、
輻射供熱裝置等)
限制:)假定所有表面均為散射的。
)灰體輻射假設。
)記憶體和儲存量需求在表面增
加時,增長得非常快。
)不能用於
participating
radiation
問題。)不能用於存在週期邊
界的模型中。
)不能用於存在對稱邊界問題中。
)不支援非共形交介面、懸掛節點或網
格自適應中。
、適用情況
dtrm
模型與do
模型可以適用於所有光學深度問題,
p-1模型適用於光學深度
1~3的情況,
rosseland
模型適用於光學深度大於
的情況,
s2s輻射模型適用於真空中輻射模擬。
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讀寫模型 讀寫模型是乙個稍微複雜一些的模型。乙份共享資源允許多個讀者同時讀取。但是只要有乙個寫者在寫這份共享資源,任何其他的讀者和寫者都不能訪問這份共享資源。讀寫模型實現起來,不僅需要訊號量機制,還需要額外的讀者計數和寫者計數。public static final object signal ne...
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