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如何模擬水氣球中的流固耦合

發(fā)布時(shí)間2019-12-18人氣:840

如何模擬水氣球中的流固耦合




乍看之下,填充水氣球的物理過程看起來很簡單,但是涉及流體流和非線性超彈性材料的相當(dāng)復(fù)雜的相互作用。幸運(yùn)的是,可以在COMSOLMultiphysics?軟件中輕松設(shè)置和求解此類模型。讓我們看看如何...

水氣球中FSI的模型設(shè)置

為了簡化模型并利用球囊的對稱性,我們可以構(gòu)建僅由矩形和橢圓組成的2D軸對稱幾何,以及稍大的雙版本以說明橡膠球囊。我們的目標(biāo)是觀察如果將相同量的水放進(jìn)不同大小的氣球中會發(fā)生什么。為此,我們可以參數(shù)化幾何形狀并使用縮放比例來更改氣球的初始大小,同時(shí)使材料厚度和頸部半徑保持恒定。

兩個(gè)水氣球幾何形狀。
兩個(gè)大小不同的放氣水球的幾何形狀。大小由拉伸因子事實(shí)控制:事實(shí)= 1(左)和事實(shí)= 2(右)。

水氣球模型利用了COMSOL Multiphysics 5.3a版本中的新功能,包括改進(jìn)的流固耦合(FSI)功能和重新排列的移動網(wǎng)格。

FSI和移動網(wǎng)格的計(jì)算

從COMSOL Multiphysics 5.3a版本開始,F(xiàn)SI是通過Multiphysics節(jié)點(diǎn)建模的。該節(jié)點(diǎn)從“ 流體力學(xué)”和“ 結(jié)構(gòu)力學(xué)”接口連接物理。與該軟件的早期版本相比,該軟件具有單獨(dú)的“ 流固耦合”界面,現(xiàn)在,我們可以使用雙向耦合物理中的所有可用功能。

COMSOL Multiphysics中的“移動網(wǎng)格”設(shè)置的屏幕截圖。
添加FSI物理特性后的界面和移動網(wǎng)格。

在此示例中,很容易考慮重力。我們要做的只是在“ 層流”界面設(shè)置中打勾這會激活地球的重力,這又會由于水中靜水壓力而對機(jī)械性能產(chǎn)生影響。我們可以預(yù)期重力將對結(jié)果產(chǎn)生顯著影響,并且這種影響在較大的水球中將更為顯著,因?yàn)殚_始時(shí)質(zhì)量更大。

在機(jī)械方面,同樣可以快速設(shè)置物理設(shè)置。我們只需要定義一個(gè)合適的材料模型即可正確描述球囊材料的超彈性。在應(yīng)用程序庫中,球形橡膠球囊模型充氣包含多種超彈性材料。我們可以在這里使用Ogden模型,因?yàn)樗梢宰顪?zhǔn)確地重現(xiàn)分析解決方案。

有興趣了解有關(guān)將測量數(shù)據(jù)擬合到不同超彈性材料模型的詳細(xì)信息嗎?查看此先前的博客文章。

順便說一下,現(xiàn)在在不同模型之間復(fù)制模型接口非常簡單。自5.3a版COMSOL?軟件以來,可以通過復(fù)制粘貼功能交換界面和組件,甚至可以在兩個(gè)正在運(yùn)行的COMSOLMultiphysics?仿真之間進(jìn)行交換!這意味著我們可以將其他模型中的材質(zhì)設(shè)置有效地插入到水氣球模型中。

屏幕截圖顯示了COMSOL Multiphysics中Ogden材料模型的設(shè)置。
用于球囊的超彈性O(shè)gden材料模型的參數(shù)。

COMSOL Multiphysics 5.3a版本的另一個(gè)改進(jìn)是“ 移動網(wǎng)格”界面的新定位。現(xiàn)在可以在“ 定義”下找到更重要的位置。新結(jié)構(gòu)的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,它有助于避免變形和非變形區(qū)域之間的意外重疊。對于水氣球模型,此改進(jìn)意味著我們僅對網(wǎng)格執(zhí)行兩項(xiàng)任務(wù):選擇氣球的內(nèi)部水作為“ 變形域”,并在對稱軸上添加“ 指定的法向網(wǎng)格位移 ”(以避免由于數(shù)值不正確)。

填充水氣球:模擬結(jié)果

解決水氣球模型之前的最后一步是設(shè)置水流時(shí)間。矩形函數(shù)可以表示在指定的時(shí)間間隔內(nèi)快速打開和關(guān)閉水龍頭。此功能乘以15 cm / s的入口速度,可產(chǎn)生約1.4 l / min的流量。

屏幕截圖顯示了COMSOL Multiphysics中Rectangle功能的Settings窗口。
進(jìn)水速度通過矩形函數(shù)控制。

我們可以進(jìn)行參數(shù)掃描研究,以比較三種不同初始?xì)馇虺叽绲哪M結(jié)果。因?yàn)槿肟谒俣群吞畛鋾r(shí)間段相同,所以所有三個(gè)氣球都填充有相同量的水。到目前為止,最大的壓力發(fā)生在最小的氣球中。這是預(yù)期的,因?yàn)樾馇虻谋砻孀钚?,相對體積增加最大。

使用COMSOL Multiphysics版本5.3a建模的三個(gè)水球圖。
對于三種不同的初始尺寸,Von Mises充氣后球囊材料中的應(yīng)力分布。(注意:這些圖是使用Cividis色表創(chuàng)建的,Cividis色表是針對色覺不足的人優(yōu)化的,是COMSOL Multiphysics 5.3a版本中的新增功能。)

這些結(jié)果需要一些動畫!如果我們看一下通貨膨脹的過渡行為,我們會清楚地看到重力對最大氣球的影響,因?yàn)樗谧⑺踔灵_始之前就已經(jīng)發(fā)生了振蕩。球囊中沒有預(yù)應(yīng)力,因此它開始有點(diǎn)下降,直到來自材料的反作用力足夠大以補(bǔ)償重力。


影片縮圖

von Mises動畫在充氣過程中在最小的水囊中受力。


影片縮圖

充氣期間中型水囊中的von Mises應(yīng)力動畫。


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