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在锋利的表面力模型:锐化系数的影响

文摘

可用多种方法在文学中液体的体积减少的速度方法,锋利的表面力(SSF)模型也越来越多地使用由于其相对容易实现。社保基金的方法依赖于一个用户定义的参数,锐化系数,确定的程度抹接口用于确定表面张力的本质力量。在本文中,我们使用社保基金模型中实现OpenFOAM®调查这锐化的效果系数伪速度和准确性的动态,即。毛细上升,泡沫和静态模拟。结果表明,增加磨系数通常降低了在静态和动态情况下的速度。虽然静态毫米大小的泡沫与锐化的系数,模拟亚大小的泡沫表现出非物质行为值大于0.3。毛细上升模拟的准确性已经观察到的改变与锐化非线性系数。这项工作说明了使用一个优化的重要性的锐化系数对伪速度和仿真的准确性。

引用

  1. Brackbill j . U。Kothe, d . B。,Zemach, C. 1992. A continuum method for modeling surface tension.J第一版phy,100:335 - 354。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

  2. 布拉德,j·W。,Garboczi, E. J. 2009. Capillary rise between planar surfaces.物理评论E,79:011604。

    文章谷歌学术搜索

  3. Cifani, P。,Michalek, W. R., Priems, G. J. M., Kuerten, J. G. M., van der Geld, C. W. M., Geurts, B. J. 2016. A comparison between the surface compression method and an interface reconstruction method for the VOF approach.第一版的液体,136:421 - 435。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

  4. Deshpande, S。Anumolu, L。,Trujillo, M. F. 2012. Evaluating the performance of the two-phase flow solver interFoam.第一版Sci盘5:014016。

    文章谷歌学术搜索

  5. Greenshields, c . j . 2019。OpenFOAM用户指南版本7。OpenFOAM基金会有限公司

  6. 梅斯,J。,Soulaine, C. 2018. A new compressive scheme to simulate species transfer across fluid interfaces using the Volume-Of-Fluid method.化学Eng Sci,190:405 - 418。

    文章谷歌学术搜索

  7. Pavuluri, S。梅斯,J。,Doster, F. 2018. Spontaneous imbibition in a microchannel: Analytical solution and assessment of volume of fluid formulations.微观流体Nanofluid,22号:90。

    文章谷歌学术搜索

  8. Popinet, s . 2018。表面张力的数值模型。安牧师流体机械(50岁):49 - 75。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

  9. Raeini, a Q。,Blunt, M. J., Bijeljic, B. 2012. Modelling two-phase flow in porous media at the pore scale using the volume-of-fluid method.J第一版phy,231:5653 - 5668。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

  10. Samkhaniani, N。,Ansari, M. 2016. Numerical simulation of bubble condensation using CF-VOF.学监诊断能源,89:120 - 131。

    谷歌学术搜索

  11. Saufi,。,Frassoldati, A., Faravelli, T., Cuoci, A. 2019. Droplet-SMOKE++: A comprehensive multiphase CFD framework for the evaporation of multidimensional fuel droplets.Int J热量大量反式,131:836 - 853。

    谷歌学术搜索

  12. 全音阶,g . Y。,Yeoh, G. H., Timchenko, V. 2016. Numerical investigation on the velocity fields during droplet formation in a microuidic T-junction.化学Eng Sci,139:99 - 108。

    文章谷歌学术搜索

  13. Vachaparambil, k . J。,Einarsrud, K. E. 2019a. Comparison of surface tension models for the volume of fluid method.流程7:542。

    文章谷歌学术搜索

  14. Vachaparambil, k . J。,Einarsrud, K. E. 2019b. Spurious velocities in the volume of fluid method: Modeling a sub-millimeter bubble. In: Proceedings of the 17th Multiphase Flow Conference & Short Course.

  15. Vachaparambil, k . J。,Einarsrud, K. E. 2020. Numerical simulation of bubble growth in a supersaturated solution.:数学模型,81:690 - 710。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

  16. 山本,T。,绒,Y。,Dost, S. 2017. Validation of the S-CLSVOF method with the density-scaled balanced continuum surface force model in multiphase systems coupled with thermocapillary flows.Int J号码液体的方法,83:223 - 244。

    MathSciNet文章谷歌学术搜索

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确认

这项工作是由材料科学与工程学系挪威科技大学(巴克)。作者还要感谢台湾HPC和UNINETT Sigma2通过授予NN9741K提供必要的计算资源。本文是一个扩展的海报,Vachaparambil和Einarsrud (2019 b),这是17多相流&短期课程和会议随后邀请在这个期刊发表。

资金

开放获取巴克挪威科技大学提供的资金(包括圣康医院-特隆赫姆大学医院)。

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Vachaparambil, kj,Einarsrud, K.E. On sharp surface force model: Effect of sharpening coefficient.Exp。第一版。Multiph。流3,226 - 232 (2021)。https://doi.org/10.1007/s42757 - 020 - 0063 - 5

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关键字

  • OpenFOAM®
  • 虚假的速度
  • 两相流
  • 液体的体积