而本次实验只需要用到其中涉及到的流场部分功能即可。FDS 对于低速、热驱动流 的定量计算使用那维尔-斯托克斯方程(粘性流体方程),其侧重于火灾产生的烟气和 引起的热传导[18]。核心运算是一个明确的预测校正方案,在时间和空间二阶上精确。湍 流通过大涡流模拟(LES)的 Smagorinsky 来处理。 如果基础的数值表足够清晰,则可 进行直接数值模拟(DNS)[19]。因此,直接模拟求解后可获得相关测量点处的流速,压力, 温度,密度等较为精确的数值。同时,FDS 软件除了提供原始数据的输出外,还可以提 供若干的图形输出模式,对我们直观的了解数据有很大帮助。比如,可以将模型切开直 接看到你所需要的界面或者断面上的压力,速度,温度,密度等你所需要的数值,并且 用颜色来区分各个不同级别的数值,让人更加只管的了解所需的物理参数。

采用 FDS 软件对不同进风速度下水平圆管内气体流动的数值模拟能够非常精确的 的得到所需测量位置的模拟数值,同时通过图形模拟还可以清楚地观察到管内空气速度 和压力随着探测位置的不同和风机转速不同的工况下的图案按的差别以及变化过程。使 我们将实验数据与模拟数据比较时更加方便和直观。来,自.优;尔:论[文|网www.chuibin.com +QQ752018766-

2。1 理论依据

因为 FDS 软件把设定空间分成多个小的三维矩形控制体或者计算网格,计算每个 单元内气体速度,压力,密度,温度和组分浓度用动量守恒,质量守恒和能量守恒的偏 微分方程来近似有限差分,因此,在计算过程中需要用到质量守恒定律,动量守恒定律 和能量守恒定律。

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