FLUENT在玻璃窯爐設計領域的應用

2016-09-05  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網


玻璃窯爐的設計是一個對設計師依賴性很強的行業(yè),往往爐型的尺寸及參數的確定都基本取決于工程師的經驗,由于玻璃窯爐在實際生產中爐內溫度高達1300℃以上,同時伴有復雜的玻璃液體流動,通過傳統(tǒng)的研究手段難以進行測量研究,采用FLUENT軟件來模擬玻璃窯爐內的氣氛環(huán)境及液體流動,是目前來說比較流行的手段。下面以一座全氧燃燒的玻璃窯爐如下圖所示進行實際工況模擬。



 模型建立與網格劃分 



邊界定義及參數設置


玻璃窯爐熔池的邊界定義比較簡單,主要是進口和出口,主要難度在于玻璃的粘度和密度會隨溫度而變化,玻璃液表面的溫度也需要用UDF函數進行控制,這是比較麻煩的問題。


這里我們給出大家編寫好的UDF函數:

導熱系數隨溫度變化的UDF函數

#include "udf.h"

DEFINE_PROPERTY(thermal_cond,c,t)

  {

  real cond_glass;

  real temp=C_T(c,t);

 {

if (temp >300)

    cond_glass=5.386-0.021676*temp+0.000020588*temp*temp;

else

     cond_glass=6.7;

}

  return cond_glass;

}


粘度隨溫度變化的函數

#include "udf.h"

DEFINE_PROPERTY(cell_viscosity,c,t)

  {

  real mu_glass;

 real temp=C_T(c,t);

if (temp>300)

    mu_glass=exp(-6.21+4570.98/(temp-525.6));

  return mu_glass;

}


密度隨溫度變化UDF函數

#include "udf.h"

DEFINE_PROPERTY(cell_density,c,t)

  {

  real density_glass;

  real temp=C_T(c,t);

 {

if (temp >300)

    density_glass=2.732-0.0000242*temp;

}

  return density_glass;

}


將編寫的UDF函數加載到材料屬性區(qū)域,如下圖所示。



最后我們可以得到玻璃表面的溫度,及玻璃液的流動速度及流動軌跡,如下面三幅圖所示。


溫度分布


速度分布


流動軌跡分布


模擬技術在玻璃行業(yè)使用來說相對比較成熟,主要的難度在于玻璃液表面溫度,粘度,密度以及導熱系數都需要使用UDF函數來控制,對于初學者來說還要好好理解這幾個UDF的含義。

如果大家對以上工業(yè)實例感興趣的話,可以及時聯(lián)系我們獲取更加詳細的操作指導。


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