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12.07.2024

Avancé

Paramètres de rugosité surfacique

Si la texture des surfaces du modèle a un effet majeur sur les résultats, cochez la case « Considérer la rugosité des surfaces ». La rugosité sera alors considérée pour toutes les surfaces du modèle. Des conditions aux limites spécifiques sont appliquées aux surfaces ou aux zones, fournissant des contraintes de surface sur la viscosité turbulente pour prendre en compte les effets de rugosité.

Astuce

L'approche de la rugosité surfacique dans les modèles CFD est décrite dans le utilisateur d'OpenFOAM® repère. Les modifications des fonctions de surface pour la rugosité sont illustrées dans une vidéo.

Pour que le programme détermine la viscosité turbulente près des surfaces, la « Taille de rugosité du grain de sable Ks » doit être spécifiée. Vous pouvez définir la taille des grains de sable dans la zone de texte. Notez que la valeur doit être entrée en mètres.

La « constante de rugosité Cs » contrôle la forme et l'espacement des grains de sable. Ce paramètre est défini par défaut sur 0,5 en supposant une distribution homogène. Cependant, en cas de rugosité non-uniforme, Cs peut être augmenté jusqu'à 1,0.

Contrainte de cisaillement

Cette section n'est disponible que pour le calcul du {%}002681 Flux stationnaire]] pour l'instant. L'affichage de la contrainte de cisaillement peut être activé en sélectionnant l'option « Résultats de la contrainte de cisaillement ». Les résultats sont disponibles après le calcul dans les résultats Grandeurs surfaciques. Il est également possible d'inclure la contrainte de cisaillement dans le tenseur des contraintes de Cauchy, puis dans la force de traînée résultante, à l'aide de l'option « Inclure les forces ». Pour plus d'informations sur la contrainte de cisaillement, reportez-vous au chapitre Grandeurs surfaciques, contrainte de cisaillement surfacique .

Autres options

Dans RWIND 3, il est possible de définir des « Facteurs de relaxation » pour le calcul d'OpenFOAM®. Les facteurs de relaxation sont étroitement liés à la stabilité et à la convergence du calcul. En général, les facteurs de relaxation spécifient le pas qu'une quantité passe de l'itération précédente à l'itération suivante. Il n'y a aucun effet pour le facteur égal à 1 et l'effet augmente à mesure que le facteur de relaxation se rapproche de zéro. Le cas limite de 0 représente un cas où la solution ne change pas du tout au cours des itérations successives. Par conséquent, la valeur admissible du facteur de relaxation doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale à 1.

Un choix optimal pour le facteur de relaxation est celui qui est suffisamment petit pour assurer un calcul stable, mais suffisamment grand pour faire avancer rapidement le processus itératif.