情景:當我們在SolidWorks Flow Simulation遇到有旋轉的情況時,我們會考慮設置全局旋轉或局部旋轉。設置全局旋轉時,所有組件均參與旋轉;而設置局部旋轉時,只有包括在旋轉區域內的組件參與旋轉,那這兩種情況該如何設置呢?請看下文的實例:
離心泵:1. 該離心泵模型由葉輪、蓋子以及3個封蓋組成,實例是研究空氣通過具有旋轉葉輪離心泵的流動情況。空氣通過進口封蓋沿垂直于封蓋表面的方向流入離心泵內部,通過旋轉的葉輪從出口封蓋流出,見圖1。 圖1
2. 通過向導設定分析類型為內部流動,旋轉類型為全局旋轉,參考軸為Z軸,角速度為-209.43951rad/s(2000rpm)。見圖2: 圖2
3.插入進口封蓋的邊界條件為入口體積流量0.3m3/s,出口封蓋的邊界條件為環境壓力。見圖3:
4. 該離心泵只有葉輪轉動,而其余組件不參與旋轉,因此需要將這些組件視為“定子”的真實壁面。選擇插入邊界條件,在打開的屬性管理器中,選擇蓋子,在類型下選擇“壁面”,設置為“真實壁面”,勾選“定子”。在全局旋轉下,不參與旋轉的組件必須視為“定子”。如圖4所示: 圖4
5.計算結果,如圖5所示: 圖5
CPU散熱器 :1. 該CPU散熱器模型由風扇、散熱片、卡座、風扇附件等組成,實例是研究散熱器冷卻CPU芯片的情況。通過一定轉速轉動的風扇帶動CPU芯片周圍的空氣流動,通過散熱片來降低CPU芯片溫度,見圖1。 圖1
2. 通過向導設定分析類型為外部流動,旋轉類型為局部旋轉,勾選固體內熱傳導。見圖2: 圖2
3. 局部旋轉區域設置需注意的細節,紅色區域為局部旋轉區域。見圖3 圖3
4.插入旋轉區域,選擇將風扇完全包裹住的組件(Rotation Region),角速度為-460.766923 rad/s(4400rpm)。見圖4: 圖4
5. 該散熱器中只有風扇轉動,而其余組件不參與旋轉,因此需要將與局部旋轉區域相交的面或組件視為“定子”的真實壁面。選擇插入邊界條件,在打開的屬性管理器中,選擇卡座與旋轉區域相交的面以及風扇附件,在類型下選擇“壁面”,設置為“真實壁面”,勾選“定子”。在局部旋轉下,不參與旋轉的面或組件必須視為“定子”。如圖5所示: 圖56. 計算結果,如圖6、7所示: 圖6 圖7
離心泵:1. 該離心泵模型由葉輪、蓋子以及3個封蓋組成,實例是研究空氣通過具有旋轉葉輪離心泵的流動情況。空氣通過進口封蓋沿垂直于封蓋表面的方向流入離心泵內部,通過旋轉的葉輪從出口封蓋流出,見圖1。 圖1
2. 通過向導設定分析類型為內部流動,旋轉類型為全局旋轉,參考軸為Z軸,角速度為-209.43951rad/s(2000rpm)。見圖2: 圖2
3.插入進口封蓋的邊界條件為入口體積流量0.3m3/s,出口封蓋的邊界條件為環境壓力。見圖3:
圖3
4. 該離心泵只有葉輪轉動,而其余組件不參與旋轉,因此需要將這些組件視為“定子”的真實壁面。選擇插入邊界條件,在打開的屬性管理器中,選擇蓋子,在類型下選擇“壁面”,設置為“真實壁面”,勾選“定子”。在全局旋轉下,不參與旋轉的組件必須視為“定子”。如圖4所示: 圖4
5.計算結果,如圖5所示: 圖5
CPU散熱器 :1. 該CPU散熱器模型由風扇、散熱片、卡座、風扇附件等組成,實例是研究散熱器冷卻CPU芯片的情況。通過一定轉速轉動的風扇帶動CPU芯片周圍的空氣流動,通過散熱片來降低CPU芯片溫度,見圖1。 圖1
2. 通過向導設定分析類型為外部流動,旋轉類型為局部旋轉,勾選固體內熱傳導。見圖2: 圖2
3. 局部旋轉區域設置需注意的細節,紅色區域為局部旋轉區域。見圖3 圖3
4.插入旋轉區域,選擇將風扇完全包裹住的組件(Rotation Region),角速度為-460.766923 rad/s(4400rpm)。見圖4: 圖4
5. 該散熱器中只有風扇轉動,而其余組件不參與旋轉,因此需要將與局部旋轉區域相交的面或組件視為“定子”的真實壁面。選擇插入邊界條件,在打開的屬性管理器中,選擇卡座與旋轉區域相交的面以及風扇附件,在類型下選擇“壁面”,設置為“真實壁面”,勾選“定子”。在局部旋轉下,不參與旋轉的面或組件必須視為“定子”。如圖5所示: 圖56. 計算結果,如圖6、7所示: 圖6 圖7