4.3. Solver settings
The CFD simulations are performed using the commercial CFD
code ANSYS Fluent 12 [46]. The 3D steady RANS equations are
solved in combination with the SST k-u turbulence model by
Menter [47]. Pressure-velocity coupling is taken care of by the
SIMPLE algorithm, pressure interpolation is second order and
second-order discretization schemes are used for both the convection
terms and the viscous terms of the governing equations.
Convergence is assumed to be obtained when all the scaled residuals
level off and reach a minimum of 106 for x, y momentum,
105 for y momentum and 104 for k, u and continuity. After
convergence is obtained, the error in mass flow balance of the indoor
space is less than 105
e107
, depending on the case. As also
observed by Ramponi and Blocken [32], the simulations show
oscillatory convergence. To obtain a reliable steady value of the
solution variables, the results are monitored over 10,400 iterations
and the final values are obtained by averaging over 400 iterations
(10,000e10,400), after the simulation reached a statistically stationary
solution. The volume flow rate through the inlet opening is
computed by averaging the product of the window opening area
(m2
) and the average velocity at the opening (m/s) during 400 iterations.
More information on how to deal with oscillatory
convergence can be found in Ref. [42].
4.3. แก้การตั้งค่าดำเนินการในจำลอง CFD โดยใช้ CFD พาณิชย์รหัส ANSYS 12 คล่อง [46] มีสมการ RANS คง 3Dแก้ไขร่วมกับแบบจำลองความปั่นป่วน k-u SST โดยMenter [47] ต่อความดันความเร็วคือดูแลโดยการอัลกอริทึมแบบง่าย ความดันแก้ไขเป็นลำดับที่สอง และใช้สำหรับทั้งการพาความร้อนการ discretization ใบสั่งสองแผนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมการควบคุมความหนืดบรรจบกันจะถือว่าจะได้รับเมื่อเหลือปรับทั้งหมดระดับปิด และถึงขั้นต่ำของ 6 10 สำหรับ x, y โมเมนตัม10 5 y โมเมนตัม และ 4 10 เคพี คุณ และความต่อเนื่อง หลังจากที่บรรจบกันจะได้รับ ข้อผิดพลาดในการดุลมวลการไหลของในร่มมีพื้นที่น้อยกว่า 10 5e10 7ขึ้นอยู่กับกรณีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นตรวจสอบ โดย Ramponi และ Blocken [32], จำลองการแสดงoscillatory บรรจบกัน การขอรับค่ามั่นคงเชื่อถือได้ของการแก้ปัญหาตัวแปร ผลการตรวจสอบผ่านซ้ำ 10,400และค่าสุดท้ายจะได้รับ โดยเฉลี่ย 400 ซ้ำ(10, 000e10, 400), หลังจากการจำลองแบบทางสถิติการแก้ไขปัญหา คืออัตราการไหลของเสียงผ่านช่องเปิดคำนวณ โดยหาค่าเฉลี่ยของหน้าต่างที่เปิดพื้นที่(m2) และความเร็วเฉลี่ยในการเปิด (m/s) ระหว่าง 400 ซ้ำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับ oscillatoryบรรจบกันอยู่ในรหัส [42]
การแปล กรุณารอสักครู่..

4.3 การตั้งค่า Solver
จำลองจะดำเนินการโดยใช้ CFD พาณิชย์ CFD
รหัส ANSYS Fluent 12 [46] สม RANS มั่นคง 3
มิติได้รับการแก้ไขในการรวมกันกับSST ku รูปแบบความวุ่นวายโดย
Menter [47] การมีเพศสัมพันธ์ความดันความเร็วได้รับการดูแลโดยขั้นตอนวิธีการอย่างง่าย, การแก้ไขความดันเป็นคำสั่งที่สองและคำสั่งที่สองรูปแบบไม่ต่อเนื่องจะใช้สำหรับทั้งการพาความร้อนข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหนืดของสมการปกครอง. บรรจบกันจะถือว่ารับได้เมื่อทุกปรับ เหลือระดับปิดและการเข้าถึงอย่างน้อย10 หรือไม่? 6 x, y ที่โมเมนตัม, 10? 5 โมเมนตัม Y และ 10 4 k, ยูและความต่อเนื่อง หลังจากที่บรรจบกันจะได้รับข้อผิดพลาดในการปรับสมดุลการไหลของน้ำในร่มที่มีพื้นที่น้อยกว่า10? 5 e10 7 ขึ้นอยู่กับกรณีที่ ขณะที่ยังมีข้อสังเกตจาก Ramponi และ Blocken [32], การจำลองแสดงให้เห็นการบรรจบแกว่ง ที่จะได้รับค่าคงที่เชื่อถือได้ของตัวแปรการแก้ปัญหาผลที่มีการตรวจสอบมากกว่า 10,400 ซ้ำและค่าสุดท้ายจะได้รับโดยเฉลี่ยกว่า400 ซ้ำ(10,000e10,400) หลังจากการจำลองถึงนิ่งสถิติการแก้ปัญหา อัตราการไหลของปริมาณการผ่านการเปิดทางเข้าที่มีการคำนวณโดยเฉลี่ยผลผลิตของพื้นที่เปิดหน้าต่าง(m2) และความเร็วเฉลี่ยที่เปิด (m / s) ในช่วง 400 ซ้ำ. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับแกว่งบรรจบสามารถพบได้ในการอ้างอิง [42]
การแปล กรุณารอสักครู่..
