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16.01.2024

Avancé

Paramètres de rugosité des surfaces

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

Astuce

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

Pour que le programme détermine la viscosité turbulente près des surfaces, la « Hauteur de rugosité du grain de sable Ks » doit être spécifiée. La taille des grains de sable peut être définie 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. Par défaut, ce paramètre est défini sur 0,5 en supposant une distribution homogène. S'il y a une rugosité non uniforme, cependant, Cs peut être augmentée jusqu'à 1,0.

Contrainte de cisaillement

Cette section n'est disponible que pour le calcul du flux stationnaire pour le moment. 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 des surfaces, contrainte de cisaillement surfacique .

Autres options

Dans RWIND 2, 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 la quantité de variation d'une grandeur entre l'itération précédente et la suivante. Il n'y a aucun effet pour le facteur égal à 1 et l'effet augmente à mesure que le facteur de relaxation approche de zéro. Le cas limite de 0 représente un cas où la solution ne change pas du tout avec les itérations successives. La valeur admissible du facteur de relaxation doit donc 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.