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캐비테이션 경계의 모델링
캐비테이션 흐름에서 흐름, 에너지 및 터뷸런스 모델링 방정식에 대한 경계 조건은 흐름(Flow), 열(Heat)터뷸런스(Turbulence) 모듈에서 설명한 단일 위상 흐름에 대한 경계 조건과 동일합니다. 운송 방정식에 대한 경계 조건은 증기, 비응축 기체 및 용존 기체의 질량 분율에 대한 0 구배 및 지정된 값으로 구성됩니다.
유입구 경계
증기, 비응축 기체 및 용존 기체의 유입구 질량 분율은 해당 운송 방정식의 해를 구할 때 유입구 경계에서 모두 미리 결정됩니다.
증기 질량 분율(Vapor Mass Fraction) - 증기 운송 방정식의 해를 항상 구하므로 모든 모델 옵션에 대한 유입구에서 지정되어야 합니다.
ƒv = ƒv,specified
기체 질량 분율(Gas Mass Fraction) - 변량 기체 분율 모델 또는 완전 기체 모델에서 지배 방정식의 해를 구합니다. 따라서 유입구 값 ƒg는 이러한 두 모델 옵션에만 필요합니다.
ƒg = ƒg,specified
용존 기체 질량 분율(Dissolved Gas Mass Fraction) - 유입구 조건은 용존 기체 모델에만 필요합니다. 평형 용존 기체 모델의 경우 이 값은 평형 조건에 의해 결정됩니다.
ƒg,d = ƒg,d,specified
액체 질량 분율(Liquid Mass Fraction) - 물리적 제약 조건으로 구합니다. ƒl = 1–ƒv–ƒg
비응축 기체의 질량 분율이 지정된 모델의 경우 ƒgCreo Flow Analysis에서 부피 조건으로 처리됩니다.
배출구/대칭/벽 경계
캐비테이션 모델(증기, 기체 및 용존 기체)에서 모든 질량 분율 운송 방정식의 해를 구한 경우 0 구배 조건이 모든 배출구, 대칭 및 벽 경계에 적용되며 액체의 질량 분율은 물리적 제약 조건을 사용하여 구합니다.
여기서 i는 각각 증기, 기체 및 용존 기체 컴포넌트를 나타냅니다.
여기서 bc는 배출구, 대칭 및 벽 경계에 해당합니다.
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