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23.06.2023

Turbulence

Cet onglet contrôle les paramètres de turbulence pour les types de simulation des flux permanents et transitoires. Ils sont appliqués en fonction de votre sélection dans l'onglet Général.

Flux stationnaire

Dans cette section, vous décidez si vous souhaitez « considérer la turbulence ». Les effets d'un flux turbulent sont caractérisés par des changements chaotiques de pression et de vitesse des flux (voir le chapitre Remarque sur les turbulences), contrairement à un flux laminaire. L'air étant un « fluide » à faible viscosité, une énergie cinétique excessive surmonte l'amortissement du fluide dans les zones où la vitesse est élevée.

Informations

Le « Modèle de turbulence » peut être basé sur les corrélations entre k et ou entre k et ω. La première option est définie par défaut. Selon la sélection, vous pouvez spécifier la vitesse de dissipation turbulente ε ou la vitesse de dissipation spécifique ω. Modèles de turbulence

En général, la simulation utilisant k–ω est plus universelle et plus robuste que celle utilisant k–ε. Néanmoins, le modèle k–ε donne de meilleurs résultats pour des emplacements spécifiques, tels que les zones proches des surfaces. Des informations et une description spécifique sur le modèle k–ε sont disponibles dans le document Modèle de turbulence k-ε .

Si vous sélectionnez l'option « Calculer les paramètres k-ε à partir de l'intensité de la turbulence », vous pouvez définir l'intensité I sous forme de pourcentage (le rapport de la moyenne quadratique des fluctuations de la vitesse de turbulence et de la vitesse moyenne au même endroit sur une période de temps) dans la case « Intensité de la turbulence I » ci-dessous. Le Bouton « Profil » button allows you to define the turbulence intensity as a function of the height. Vous pouvez entrer les valeurs de la carte comme décrit dans le chapitre Profil de vent. L'« Énergie cinétique turbulente k » et la « Vitesse de dissipation turbulente » (ou la « Vitesse de dissipation spécifique ω ») sont ensuite déterminées par le programme. Pour plus d'informations, consultez le document Énergie cinétique turbulente.

Vous pouvez également définir les paramètres k et ε (ou ω) manuellement dès que vous avez décoché la case « Calculer les paramètres k-ε à partir de l'intensité de la turbulence ».

Un flux d'air idéal sans aucune fluctuation de la vitesse ou de la direction de l'air aurait une valeur d'intensité de turbulence de 0 %. Pour les cas de turbulence élevée, l'intensité de la turbulence est généralement comprise entre 5 % et 20 % (voir CFD Online). L'intensité de la turbulence est définie par défaut sur 1 % pour couvrir la plupart des cas de turbulence moyenne et faible.

Flux transitoire

Transient flow simulation allows the use of more advanced LES turbulence models. Three turbulence models are available in RWIND 2 so far: the Spalart-Allmaras DDES, URANS k–ε and URANS k–ω. More information about these models can be found on CFD Support website or in a Wikipedia article.