ホット ランナー チャネルの検証にオープンソース ツール(OpenFOAM など)を使用するというこれまでの重点に基づいて、OpenFOAM ホット ランナー シミュレーション スクリプトを構成するには、「流体冷却」と「固体加熱」の間の結合の問題に対処する必要があります。{0}主要な手順は次のとおりです。
I. ジオメトリと前処理構成
領域分割: ブロックメッシュを使用する場合、またはメッシュをインポートする場合、空間を流体 (冷却管内の流体) と固体 (金型鋼およびホット ランナー コンポーネント) の 2 つの領域に明確に分割し、境界面でのメッシュの一致を確保します。
境界条件の設定: 0/ ディレクトリで、流体入口速度を fixValue に、出口圧力を zeroGradient に設定します。ホット ランナー加熱ロッド領域の熱源境界をfixedHeatFluxまたはfixedTemperatureに設定します。
II.ソルバーの選択と構成
結合ソルバーの選択: chtMultiRegionFoam ソルバーが推奨されます。これは、複数領域の共役熱伝達問題を処理するために特別に設計されており、流体対流熱伝達と固体伝導熱伝達を同時に計算できます。
物理的特性の定義 `constant/` ディレクトリで、流体 (水) と固体 (金型鋼、ホット ランナー材料) の両方の密度、比熱容量、熱伝導率などの物理的特性を定義し、高温での温度によるパラメーター変化の精度を確保します。
Ⅲ.カップリングインターフェースの設定
境界構成のマッピング `system/` ディレクトリの `regionProperties` ファイルで、流体ドメインと固体ドメイン間の界面名を正しく関連付け、共役熱伝達モデルを介した界面での正確な熱伝達を確保します。
乱流モデルの選択 冷却管内の乱流の場合、熱伝達係数を正確にシミュレートするには、「constant/turbulenceProperties」で k-または k-} オメガ モデルを選択します。
IV.操作と制御
タイム ステップ制御 結合された計算の安定性を確保するために、`system/controlDict` で適切な `maxCo` (コーランド数) を通常 0.5 から 1 の間で設定します。
残留モニタリング 温度と速度場の収束に焦点を当てて、熱平衡が安定状態に達することを保証する残留モニタリング機能を構成します。

