Эта вкладка регулирует параметры турбулентности как для стационарного, так и для переходного типа моделирования потока. Они применяются в соответствии с вашим выбором во вкладке Общие сведения.
Стационарный поток
В этой области вы решаете, хотите ли вы «учитывать турбулентность». ламинарный поток. Поскольку воздух представляет собой «жидкость» с низкой вязкостью, его чрезмерная кинетическая энергия компенсирует затухание жидкости в областях с повышенной скоростью.
В целом, моделирование с использованием k –ω более универсально и более надежно, чем моделирование с использованием k –ε. Тем не менее модель k –ε дает лучшие результаты для определенных мест, например, в зонах вблизи поверхностей. Информацию и конкретное описание модели k –ε можно найти в документе k-ε Модель турбулентности.
Если вы выберете опцию «Рассчитать параметры k-ε на основе интенсивности турбулентности», вы сможете задать интенсивность I в виде процента (отношение среднеквадратичного колебания турбулентной скорости к усредненной скорости в том же месте в течение периода времени) в поле «Интенсивность турбулентности I». The позволяет задать интенсивность турбулентности как функцию высоты. Табличные значения можно ввести, как описано в Разделе Профиль ветра). Затем программа определяет «Кинетическая энергия турбулентности k» и «Скорость рассеивания турбулентности ε» (или «Удельная скорость рассеивания ω»). Для получения более подробной информации см. документ Кинетическая энергия турбулентности.
В качестве альтернативы вы можете задать параметры k и ε (или ω) вручную, как только вы снимите флажок «Рассчитать параметры k-ε на основе интенсивности турбулентности».
Идеализированный поток воздуха с абсолютно отсутствием колебаний скорости или направления воздуха будет иметь значение интенсивности турбулентности, равное 0%. У случаев высокой турбулентности интенсивность турбулентности обычно составляет от 5% до 20% (см. CFD онлайн). Интенсивность турбулентности по умолчанию установлена на 1%, чтобы покрыть большинство случаев средней и низкой турбулентности.
Нестационарный поток
Моделирование нестационарного потока позволяет использовать более продвинутые модели турбулентности с LES. На данный момент в RWIND 3 доступны три модели турбулентности: DDES, URANS k – ε и URANS k – ω. Более подробную информацию об этих моделях можно найти на веб-сайте CFD Support или в Википедии.