Abstract

The paper presents results of numerical modeling of flow of the vortex flowmeter for the three grids with different number of cells. The essence of the problem to be solved is to determine the influence of the number of grid cells for the geometry of the flow on the accuracy of the simulation results, and more specifically on the amplitude-frequency characteristics of a vortex flowmeter. To resolve we use the comparison of numerical calculations for the three types of grids one running and one of the current regime. Numerical simulation of the flow of the vortex flowmeter with flow around the body in the form of a wing, carried out with the help of a supercomputer “SKIF-URAL” on the software ANSYS CFX and Cosmos Flow Simulation. To check the reproducibility calculations carried out on three types of grids containing 2 million. Cells, 6 million. And 18 million cells. The frequency of the oscillations of the vortices obtained by applying the method of frequency analysis based on Fourier expansion for the resulting pressure drop on the wing. Results are presented for the incompressible medium (water) as a dependency of the amplitude-frequency characteristics of the time. The dependence of the accuracy of the numerical simulation results, depending on the amount of grid cells. Analysis of the results indicates a satisfactory agreement between the results of numerical simulation and a data of experiment. Relative error data of numerical modeling does not exceed 9%, and the longest match is obtained on computational grid containing 6 million. Cell and using SST-turbulence model (difference of not more than 2.4%). Comparison of the data of numerical and physical experiments showed satisfactory quantitative agreement. As a working mesh is recommended to take a grid containing 6 million cells and using SST-turbulence model.

Highlights

  • Вихревые расходомеры предназначены для измерения объемного расхода жидких или газообразных сред

  • В то же время, отработка расчетных моделей для разных типоразмеров проточных частей может проводится и на персональной ЭВМ с 4-ядерным процессором при использовании CFD пакета Cosmos Floworks

  • Ser. Mechanical Engineering Industry, 2016, vol 16, no

Read more

Summary

Величина Вода

Численное моделирование течения жидкости и газа в проточной части вихревых расходомеров проводилось для условий, представленных в табл. 1. Численное моделирование течения жидкости и газа в проточной части вихревых расходомеров проводилось для условий, представленных в табл. 1. Результаты моделирования процессов в проточной части расходомеров представлялись интегральными параметрами в виде частоты колебаний давления, графиков изменения давления во времени. В ходе численного моделирования течения в проточной части вихревого расходомера с телом обтекания осуществлялась регистрация изменения давления по двум плоскостям крыла сенсора вихрей. Результирующий график представляет собой перепад давления на крыле 3, 5, 7), полученный в результате вычитания данных, представленных на рис. Моделирование проточной части вихревого расходомера с телом обтекания в виде крыла проведено с использованием суперкомпьютера «СКИФ-УРАЛ» на программном обеспечении ANSYS CFX 12. Результаты представлены в виде графиков изменения давления на двух сторонах крыла сенсора. Частота колебаний f получена в результате применения метода частотного анализа, основанного на разложении Фурье, для результирующего перепада давления на крыле Полученные данные приведены на графиках (рис. 7–9) в виде пиков амплитуды соответствующей частоты колебаний

Расчет и конструирование
Модель турбулентности
Количество используемых процессоров
ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ
FOR CITATION
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call