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摘要:本发明公开了一种多孔介质模型中自发渗吸的研究方法、系统、装置及介质,其中方法包括:采用网格建模软件构建多个不同结构的多孔介质模型,确定所述多孔介质模型的进口面的体积流量相等;对所述多孔介质模型进行网格划分,导出网格文件;采用流体计算软件打开所述网格文件,设置所述多孔介质模型的参数,并运行所述流体计算软件;获取各个所述多孔介质模型对应的液态水相的体积分布云图,根据体积分布云图分析不同结构的多孔介质模型的自发渗吸结果。本发明通过构建多种结构的多孔介质模型,并采用计算流体力学软件实现各种结构对多孔介质液体自发渗吸过程的影响的研究,对多孔介质的研究具有重要意义,可广泛应用于多孔介质材料领域。
主权项:1.一种多孔介质模型中自发渗吸的研究方法,其特征在于,包括以下步骤:采用网格建模软件构建多个不同结构的多孔介质模型,确定所述多孔介质模型的进口面的体积流量相等;其中,多个不同结构的多孔介质模型包括均匀圆柱孔模型、六方孔模型或梯度圆台孔模型中的至少两种;对所述多孔介质模型进行网格划分,导出网格文件;采用流体计算软件打开所述网格文件,设置所述多孔介质模型的参数,并运行所述流体计算软件;获取各个所述多孔介质模型对应的液态水相的体积分布云图,根据体积分布云图分析不同结构的多孔介质模型的自发渗吸结果;所述流体计算软件为Fluent软件;所述设置所述多孔介质模型的参数,包括:启动所述Fluent软件的能量方程、粘性模型中的k-epsilon方程以及重力方程;激活瞬态模型以及激活两相流中的VOF模型,其中,在两相流中设置空气为第一相,液态水为第二相,设置空气和态水的两相之间的表面张力;所述激活两相流中的VOF模型这一步骤,包括:改变空气和态水两相之间的接触角,分别在同一所述多孔介质模型中设置所述接触角为0°-180°;以空气和液态水为介质,分别在同一所述多孔介质模型中设置壁面粗糙度KS为0-0.5;所述设置所述多孔介质模型的参数这一步骤,还包括设置边界条件和计算方法的步骤:在多孔介质模型中,设置三维几何模型的固体壁面,出口边界条件设置为压力出口,操作压力设为标准大气压;设定SIMPLE计算方法,以及设定空间离散方法,动量、湍动能和湍动能耗散率和能量方程的计算方法均采用二阶迎风格式;所述空间离散方法中梯度计算方法采用格林高斯算法;所述均匀圆柱孔模型的尺寸:孔径为20-500um,高度为350-4000um;所述六方孔模型的尺寸:六边形的底边边长为11-274.91um,高度为350-4000um;所述梯度圆台孔模型的尺寸:上孔径为15-462.5um,下孔径为20-537.5um,高度为350-4000um;三种结构的多孔介质模型的上表面均连通大气,设置为出口边界;下表面为液体进入面,设置为入口边界;液体的体积分数为50%-100%,气体的体积分数为0-50%。
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