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數(shù)值模擬技術(shù)在中學(xué)物理教學(xué)中的應(yīng)用

2022-04-29 16:33:39關(guān)善超宋志剛李貴安
關(guān)鍵詞:中學(xué)物理數(shù)值網(wǎng)格

關(guān)善超 宋志剛 李貴安

教育信息化是國家教育的主要方針政策,是新時代教育高質(zhì)量發(fā)展的重要基石。當前,新技術(shù)手段不斷融入教學(xué)活動中,推動著教學(xué)方式的變革和創(chuàng)新,呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢,其中計算機模擬技術(shù)便是其中一種。計算機模擬技術(shù)(CST)是利用計算機科學(xué),建立被仿真物體的系統(tǒng)模型,并在特定實驗條件下,對模型進行動態(tài)模擬實驗的綜合性科學(xué)技術(shù),其中基于有限元軟件的CST被稱為數(shù)值模擬技術(shù)。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于工程模擬和科學(xué)研究,此技術(shù)在我國物理教研中有十分重要的地位。教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù)教學(xué),具有成本低、耗時短、自主建模靈活度高、適應(yīng)面廣等優(yōu)勢,能充分體現(xiàn)實驗的差異化和智慧性,讓學(xué)生參與實驗探究過程,促進學(xué)生實驗探究能力和科學(xué)思維品質(zhì)的提升[1]。筆者以探究流體流速與壓強關(guān)系為例,將數(shù)值模擬技術(shù)應(yīng)用在課堂教學(xué)中,介紹建立模型、網(wǎng)格劃分、邊界條件設(shè)置、求解計算及后處理等操作步驟與方法,供教師參考。

一、數(shù)值模擬技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)勢及原則

常見的物理教學(xué)仿真模擬軟件有Nobook、仿真實驗室等。此類軟件多以內(nèi)置固定程序為主,操作簡單,模式單一,適用度取決于軟件內(nèi)置素材的豐富性,但不具備自定義功能,不是筆者所述的數(shù)值模擬技術(shù)。筆者所指的數(shù)值模擬技術(shù)是基于有限元法的數(shù)值模擬分析技術(shù),如COMSOL、ABAQUS、ANSYS等。

(一)數(shù)值模擬技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)勢

1.支持單一或多物理場耦合模擬,適應(yīng)面廣

數(shù)值模擬技術(shù)廣泛應(yīng)用于物理學(xué)的各個領(lǐng)域,甚至可用于多物理場耦合計算。該技術(shù)在中學(xué)物理學(xué)科中有廣闊的應(yīng)用市場。教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù)開展實驗課和概念課教學(xué),能取得理想效果。數(shù)值模擬的結(jié)果與實際實驗的結(jié)果基本相同,模擬結(jié)果準確可靠,具有可重復(fù)性,因此這項技術(shù)是適用于中學(xué)物理教學(xué)的[2]

2.不受時空限制,節(jié)省成本

受實驗儀器和設(shè)備的限制,有些實驗難以在教室操作,教師只能播放視頻或者Flash動畫來演示,給學(xué)生造成實驗數(shù)據(jù)不真實、實驗過程不清晰的印象,影響物理教學(xué)。數(shù)值模擬具有不受時空限制的特點,教師應(yīng)用該技術(shù)可以輕松模擬一些不易在課堂上操作且消耗大量時間的實驗,同時,避免花費大量資金購置儀器設(shè)備,實現(xiàn)低成本、高效率教學(xué)[3]。

3.模擬過程可信度高,便于學(xué)生理解

數(shù)值模擬非常形象、直觀,具有很強的邏輯性。與真實實驗相比,它同樣具有完整的實驗過程,支持實驗者根據(jù)實際情況建立模型,設(shè)置實驗外部環(huán)境,設(shè)定實驗邊界條件。對于某些設(shè)計性實驗,數(shù)值模擬優(yōu)勢更加明顯:全程更完整,參與感更強,以數(shù)據(jù)支撐實驗方案的改進,有利于學(xué)生理解。

4.實驗結(jié)果呈現(xiàn)方式多樣化,便于分析

有些實驗現(xiàn)象不明顯,學(xué)生難以觀察,如波的干涉衍射、電場磁場、微小形變等。教師借助數(shù)值模擬技術(shù)帶領(lǐng)學(xué)生做實驗,以圖片方式呈現(xiàn)結(jié)果,還可以任意比例放大實驗現(xiàn)象,制成二維或三維結(jié)果云圖,幫助學(xué)生分析實驗結(jié)果。此外,對于實驗結(jié)果教師還可以動畫形式播放,讓學(xué)生直接觀察實驗過程和變化情況,進而深度思考并分析實驗現(xiàn)象背后的科學(xué)規(guī)律。

(二)數(shù)值模擬技術(shù)應(yīng)用原則

技術(shù)的應(yīng)用有其適用條件,并非越多越好,如果堆砌技術(shù)會適得其反,數(shù)值模擬技術(shù)也不例外。因此,教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù),應(yīng)遵循以下原則。

1.用于解釋難以理解或抽象的物理概念

中學(xué)物理教學(xué)中有些概念容易理解,但是有些概念相對抽象,難以理解。這些概念之所以難以理解還跟學(xué)生經(jīng)驗不足或?qū)嶒灛F(xiàn)象難以觀察有關(guān)。教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù)清晰呈現(xiàn)情境,可以增強學(xué)生的直接經(jīng)驗,使他們對概念的理解從感性層面上升到理性層面。

2.開展常規(guī)條件下難以操作的實驗

與大學(xué)物理實驗室相比,中學(xué)物理實驗室相對簡陋,同時存在經(jīng)費不足、設(shè)備陳舊、管理無序等問題。有不少實驗限于實驗條件而無法操作。中學(xué)班級人數(shù)往往較多,有些物理實驗受限于時間、空間及實驗成本而無法開展。這些錯過的實驗往往給學(xué)生的物理學(xué)習(xí)埋下了后患。學(xué)生死記硬背,理解不深,缺乏直觀體驗,不利于提升學(xué)生的實驗技能和科學(xué)思維。教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù)使這些以往不具備實驗條件的實驗呈現(xiàn)出來,并將其與教材或文獻中的實驗結(jié)果進行對比,可以增強學(xué)生的體驗,取得很好的教學(xué)效果。

3.針對常規(guī)模式下現(xiàn)象難以觀察的實驗

有很多實驗現(xiàn)象難以用眼睛直接觀察,或者觀察非常困難。這類實驗對于中學(xué)生來說理解困難,缺乏直觀體驗。對看不見又摸不著的物理現(xiàn)象,教師應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù)使實際存在的物理現(xiàn)象呈現(xiàn)出來,有利于學(xué)生豐富直觀體驗,理解實驗,克服思維障礙。

二、數(shù)值模擬技術(shù)在流體流速與壓強關(guān)系中的應(yīng)用

主流的有限元法數(shù)值模擬軟件有COMSOL、ABAQUS、ANSYS等,其各有特點,如ABAQUS多用于工程模擬,ANSYS在多物理場耦合模擬領(lǐng)域有無可替代的地位,在科研機構(gòu)和企業(yè)中被廣泛應(yīng)用。ANSYS功能強大、應(yīng)用面廣,可用于單一物理場和多物理場耦合模擬。下面,筆者以ANSYS的流體力學(xué)計算模塊FLUENT為例,介紹數(shù)值模擬技術(shù)的應(yīng)用方法,改進物理實驗教學(xué)。

(一)建立模型與網(wǎng)格劃分

任何數(shù)值模擬都需要根據(jù)情境建立合適的模型,包括2D和3D模型。通常3D模型更加接近現(xiàn)實,但由于網(wǎng)格數(shù)量多,數(shù)據(jù)計算量大,對計數(shù)機配置要求較高。筆者建議,在2D模型可以解決問題的情況下,宜使用2D模型建模,以降低計算難度,縮短計算時間。建模前,操作者需要先設(shè)計好模型結(jié)構(gòu)的坐標圖(如圖1)。

我們可以使用獨立建模軟件,如AutoCAD、Solidworks,也可以使用ANSYS新版本內(nèi)置的SCDM(Space Claim Direct Modeler)或老版本的GAMBIT進行建模。如果使用獨立建模軟件,需導(dǎo)入ANSYS內(nèi)置網(wǎng)格劃分軟件ICEM進行網(wǎng)格劃分。如果使用ANSYS內(nèi)置建模軟件,可直接在軟件內(nèi)進行網(wǎng)格劃分。筆者選用GAMBIT作為模型建立和網(wǎng)格劃分工具。圖2為GAMBIT主要功能界面,第一行從左到右分別為模型建立、網(wǎng)格劃分和邊界定義功能。

首先,選擇模型建立功能。GAMBIT軟件功能區(qū)第二行從左向右分別為點、線、面、體建模區(qū)。筆者指導(dǎo)學(xué)生根據(jù)設(shè)計好的模型,通過坐標建立關(guān)鍵點,然后使用連線工具將關(guān)鍵點連起來,圍線成面,對于復(fù)雜模型則借助“布爾”操作。最終,建立如圖3所示模型。

然后,選擇網(wǎng)格劃分功能,對模型進行網(wǎng)格劃分。網(wǎng)格劃分是數(shù)值模擬中非常重要的一步,直接影響計算數(shù)據(jù)量和計算精確度。網(wǎng)格形狀分為四邊形網(wǎng)格和三角形網(wǎng)格,劃分方法分為映射(Map)和平鋪(Pave)兩種。對計算精度要求高的研究,一般使用四邊形網(wǎng)格映射劃法,但是劃分難度相對較大,通常需要分區(qū)域劃分。對普通數(shù)值模擬計算,使用三角形網(wǎng)格平鋪劃法即可。

圖4為網(wǎng)格劃分功能界面,在Faces上選擇要劃分網(wǎng)格的平面,然后將Elements選為Tri,將Type選為Pave。Interval size處的數(shù)值越大,單個網(wǎng)格面積越大,則網(wǎng)格數(shù)越少,計算越不準確。我們根據(jù)建立模型的大小,設(shè)置合適的interval size數(shù)值。此次模擬,最終生成的網(wǎng)格數(shù)量約為5.6萬個。

在GAMBIT中進行的最后一步操作是給劃分好網(wǎng)格的模型進行邊界定義。

圖5為邊界定義界面,學(xué)生在Name一欄中輸入邊界名稱,通過Type按鈕選擇對應(yīng)的邊界類型,如速度入口(Velocity-inlet)、壓力入口(Pressure-inlet)、流出口(Outflow)、壓力出口(Pressure-outlet)、墻(Wall)等。此次模擬只需定義模型左端為速度入口,右端為壓力出口,其余邊界默認為墻邊界。學(xué)生在File-export-mesh中為網(wǎng)格文件命名并輸出。

(二)邊界條件及求解計算

筆者讓學(xué)生使用的是ANSYS 2021 R1版本,該版本支持中文界面交互,方便初學(xué)者學(xué)習(xí)、使用。學(xué)生打開FLUENT軟件,選擇2D模式,并導(dǎo)入Mesh文件。學(xué)生成功將Mesh文件導(dǎo)入后,軟件視窗內(nèi)會顯示網(wǎng)格和定義的邊界。

具體操作步驟如下。

第一步,學(xué)生通過“通用”選項卡設(shè)置時間為穩(wěn)態(tài),然后在比例中調(diào)整網(wǎng)格生成單位為cm,檢查并報告網(wǎng)格質(zhì)量,確認無誤后進入“模型”選項卡。

粗略估算可知,此次模擬流體的雷諾系數(shù)大于4000。學(xué)生打開湍流模型,在Viscous中選擇Spalart-Allmaras模型,其他參數(shù)保持默認。

第二步,進入“材料”選項卡,默認的流體材料為空氣(Air),如需選擇液態(tài)水,則雙擊Fluid,在FLUENT流體材料中選擇Water-liquid即可。

第三步,進入“邊界條件”選項卡,雙擊Inlet按鈕,設(shè)置流體速度為5 m/s,Outlet壓強為默認大氣壓。選擇參考值中的計算參考為Fluid,參考區(qū)域為Fluid。

第四步,進入“求解”選項卡,在方法中設(shè)置壓力速度耦合方案為Coupled,然后初始化方案(選擇混合初始化)。在運行計算中設(shè)置迭代次數(shù)為200,點擊開始計算。

(三)結(jié)果處理及展示

學(xué)生完成計算后進入“結(jié)果”選項卡,在圖形中選擇Contours,選擇查看速度云圖和壓力云圖,并保存圖片。

隨后,學(xué)生在“表面(Surface)”菜單中選擇創(chuàng)建直線功能,通過(0,5)和(30,5)兩個點在流場中定義一條線Line-5。學(xué)生在繪圖中雙擊XYplot,選擇剛剛定義出的Line-5(x軸表示位置,y軸表示壓強或流速),分別繪制速度—位置坐標圖(如圖6)和壓力—位置坐標圖(如圖7)。

如需導(dǎo)出動畫,用戶提前在計算設(shè)置中設(shè)置要導(dǎo)出的動畫文件即可。ANSYS計算結(jié)果后處理方式非常豐富,有助于生動直觀且多角度展示模擬結(jié)果。教師可根據(jù)教學(xué)需要選擇結(jié)果呈現(xiàn)方式。

三、總結(jié)

數(shù)值模擬技術(shù)在中學(xué)物理教學(xué)中應(yīng)用具有適用面廣,模擬結(jié)果準確、直觀,節(jié)約時間及金錢成本,不受時間和空間約束,安全高效等優(yōu)勢。該技術(shù)常用于前沿科學(xué)探究,教師用它教學(xué)可以讓學(xué)生像工程師和科學(xué)家一樣去思考和探索問題,從小培養(yǎng)工程思維和科學(xué)思維品質(zhì),提高學(xué)習(xí)興趣,調(diào)動主觀能動性,厚植物理情懷。

有限元法數(shù)值模擬技術(shù)適應(yīng)面廣,模擬效果接近真實,但該技術(shù)掌握難度較大,對教師信息技術(shù)素養(yǎng)要求較高,需要教師平時多學(xué)習(xí)、多嘗試。同時,教師應(yīng)該將數(shù)值模擬和真實實驗融合互補,堅持數(shù)值模擬在物理教學(xué)中的適用原則,而非用模擬實驗完全取代真實實驗。

注:本文系江蘇省中小學(xué)教學(xué)研究第十四期重點自籌課題“智慧學(xué)習(xí)視域下初中物理實驗教學(xué)研究”(編號:2021JY14-ZB48)的階段性研究成果之一。

參考文獻

[1] 李凌云.計算機模擬及其進入中學(xué)物理課堂教學(xué)的途徑分析[J].教學(xué)與管理,2016(6):105-107.

[2] 田宏兵,劉高福.模擬技術(shù)在中學(xué)物理教學(xué)中的應(yīng)用[J].中學(xué)物理教學(xué)參考,2021(14):59-61.

[3] 關(guān)善超.運用Ansys軟件模擬研究橋梁的結(jié)構(gòu)[J].物理教師,2018(6):64-65.

責任編輯:祝元志

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