等值线是在所指定的表面上通过若干个点的连线,在这条线上的变量(如压力)为定值。在二维或三维空间上,将横坐标取为空间长度或时间历程,将纵坐标取为某一物理量,然后用光滑曲线获取面在坐标系内绘制出某一物理量沿空间或时间的变化情况。等值线图是在物理区域上由同一变量的多条等值线组成的图形,即用不同颜色的线条表...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
等值线是在所指定的表面上通过若干个点的连线,在这条线上的变量(如压力)为定值。在二维或三维空间上,将横坐标取为空间长度或时间历程,将纵坐标取为某一物理量,然后用光滑曲线获取面在坐标系内绘制出某一物理量沿空间或时间的变化情况。等值线图是在物理区域上由同一变量的多条等值线组成的图形,即用不同颜色的线条表...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
FLUENT中提供了6DOF模型,用于计算刚体在流体域空间的运动行为。该模型除了可以计算刚体模型的平移旋转等运动规律之外,还可以实时计算刚体模型的受力、加速度以及速度。配合FLUENT强大的动网格能力,利用6DOF模型能够模拟真实世界中的诸多现象。本例采用6DOF模型,配合VOF多相流模型,计算木制小球自空气中坠入水中的过...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
FLUENT的边界类型大致可分为以下几种类型: 连通型边界:连通多个区域,如Interface 阻塞型边界:流体不允许穿越此类边界,如壁面wall 出入口边界:如进出口边界 在实际计算过程中可能会存在这样一种情况:在某些时候,边界为出入边界,而在一些时间段,该边界类型变为wall。比较典型的情况如往复泵。...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
利用CFD软件解决动网格问题,通常可分为以下两类: (1)主动型动网格 主动型动网格问题通常指的是边界运动规律及运动状态已知,通常可由软件使用者通过函数或程序进行描述。在程序计算过程中,求解器调用边界运动轨迹描述程序实现边界运动。这类动网格例子很多,如各类泵、风扇等。 (2)被动型动网格 还有一类动网...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
对于被动型动网格计算问题,可以采用6DOF动网格模型解决。利用该模型时,需要确定计算模型中运动部件的质量、三方向转动惯量及惯性矩、重心坐标。因此在几何模型创建过程中,尽量使这些值容易获取(比如将重心位置放置在坐标原点),当然这不是必须的,在CAD建模软件中都包含了这些物理量的查询。 图 1旋转体几何 如图1所示...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
关于ANSYS的安装,不同的人总是有不同的问题。我不明白为什么会有那么多的问题。不过我个人感觉ANSYS12之后的版本,安装起来还是相当方便的。下面描述一下在win8下安装ANSYS14.5的问题。 选择WIN8的理由:WIN8安装要比WIN7复杂一点,主要是解决.net 3.5的问题。其他过程完全一样。 选择ANSYS 14.5的理由:14.5是当前最新版本...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
FLUENT14.5中增加了网格模式,从该版本开始,FLUENT可以说是一个完整的集前处理、求解器、后处理于一身的完整的流体计算软件。下面简要的描述该模式的界面及操作方法。 1、新版本FLUENT启动界面 如图1所示为新版本FLUENT启动界面,可以看到界面上多出一个选项MeshingMode,勾选此选项即可进入Meshing模式。设置启动选项完...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
本文以一个简单的实例阐述在FLUENT14.5中导入几何文件进行网格划分计算的过程。 1、以Meshing模式打开fluent 打开fluent14.5,在启动界面上选择Meshing Mode选项。如图1所示。 图 1 2、导入几何文件 Fluent图形界面中选择菜单【File】>【Import】>【CAD】,打开几何文件输入对话框。如图2所示。在File后的浏览按...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
1、fluent迭代计算时出现 Warning: License server connection lost. Error: Connection to the license server hasbeen lost. FLUENT will not continue until the licenseconnection is restored. Error Object: () 解决方法:
作者: 分类:CFX 2017-01-16
这个例子将会涉及到动网格,对网格的控制需要稍微费一下大脑,同时由于变形量较大,选择使用workbench对网格进行重构(其实单独使用滑移网格和动网格就可以实现这个问题,选择remeshing功能只是想给大家一个学习userdefined remeshing的思路)。 问题描述:二维问题,一个圆桶内有一个方块,方块以1转/s的角速度绕自身的中心转动...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
边界条件的分类 (1) 流体进出口条件:压强入口、速度入口、质量入口、吸气风扇、入口通风、压强出口、压强远场、出口流动、出口通风和排气风扇。 (2) 壁面条件:固壁条件、对称轴条件和周期性边界条件。 (3) 内部单元分区:流体分区和固体分区。 (4) 内面边界条件:风扇、散热器、多孔介质阶跃。 Fluent的入口和出...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
求解控制参数设定 1、选择压强-速度关联算法 在使用分离求解器时,通常可以选择三种压强-速度关联形式,即SIMPLE、SIMPLEC和PISO。SIMPLE和SIMPLEC通常用于定常流计算,PISO用于非定常流计算,但是在网格畸变很大时也可以使用PISO格式。 Fluent默认的格式为SIMPLE格式。但是因为SIMPLEC稳定性较好,在计算当中可以将亚松...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
导热是3种热量传递方式(导热、对流、辐射)中的一种 工程中的导热问题包括两种情:稳态导热、非稳态导热 利用Fluent软件来求解导热问题非常简单,因为导热问题只有热量的传递而没有流体的流动,只对温度场求解即可。求解导热问题首先要建立物理模型,其关键是边界条件的选择和设置,边界条件可归纳为以下三类: ...
作者: 分类:Fluent 2017-01-16
多相流问题后处理中很容易显示相界面在某些面上的形态,如图1所示。其实利用ISO-Clip功能还可以显示某一相在整个流域中的分布情况,如图2、图3。 图 1 图 2 图 3 具体操作方法如下: 一. 用ISO-Clip功能将需要显示的相所处的网格标记出来 1.沿菜单栏Surface-->ISO-Clip(图4)打开ISO-Clip窗口(图5) 图...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
采用tecplot软件批处理数据的步骤: 1)建立宏 file/macro/record,这样宏就开始了录制过程。以后在tecplot中的任何动作都将被记录到宏文件中,为了节约正式动画制作的时间,最好事先摸索好初始图片需要修改的内容,正式开始录制时只进行必要的修改动作。 2)读入一个case&data数据(import/fluentcase&data),此时读...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
上海交通大学硕士学位论文 新型弧形返浪墙水动力数值模拟 姓名:焦颖颖 申请学位级别:硕士 专业:港口、海岸及近海工程 指导教师:陈刚 20070101 上海交通大学硕士学位论文 在防波堤和海塘工程中,返浪墙已得到广泛的应用,但是传统的返浪墙设置于大堤顶部,大堤高程一般大于设计高水位和特征波高之和, 因此,返浪墙被用来阻...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
Data->Alter->Specify Equations可以使用公式 Tecplot 公式形式如下:Lvalue = f(Rvalue1, Rvalue2, Rvalue3, ...) 例如下图中:V7=SQRT(V5**2+V6**2)/346 (V7为马赫数,要由Vx和Vy计算得到速度再除以声速) 完了就按左下角的 Compute 按钮完成计算! 注意variables栏中前一列的序号1~9就是VX的数字X ,如V5、V6和V7...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
案例目录 1 引子1.1 案例描述1.2 案例学习目标2 计算仿真目标3 启动FLUENT并读入网格4 FLUENT工作界面5 网格缩放及检查6 修改单位7 设置模型8 定义新材料9 计算域设置10 边界条件设置12 设置离散格式13 Monitors14 Initialization15 Run Calculation16 Results16.1 计算监测图形16.2 Graphics16.2.1 壁面温度...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
1 引子1.1 案例描述1.2 学习目标1.3 模拟内容2 启动FLUENT并导入网格3 材料设置4 Cell Zones Conditions5 Calculate6 定义Injecions7 定义DPM材料8 颗粒追踪9 设置粒子分布直径10 粒子追踪11 统计出口面上粒径分布12 修改壁面边界以捕捉颗粒13 颗粒追踪14 考虑湍流效应15 考虑冲蚀16 后处理查看壁面冲蚀云图17 导出数据...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
37 在FLUENT定义速度入口时,速度入口的适用范围是什么?湍流参数的定义方法有哪些?各自有什么不同? 速度入口的边界条件适用于不可压流动,需要给定进口速度以及需要计算的所有标量值。速度入口边界条件不适合可压缩流动,否则入口边界条件会使入口处的总温或总压有一定的波动。 关于湍流参数的定义方法,根据所选择的湍...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
1 引子2 问题描述3 模型准备4网格5模型设置6 材料设置7 设定注入器8 修改材料9 Cell zone Conditions设置10 边界条件设置10.1 inlet入口设置10.2 出口设置10.3 壁面边界设置11 初始化及计算12 查看粒子追踪13 查看壁面冲蚀 1 引子 本案例的目的在于演示如何使用FLUENT软件模拟计算3D弯头中的冲蚀现象。冲蚀现象在工程...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
47 求解器为flunet5/6在设置边界条件时,specify boundarytypes下的types中有三项关于interior,interface,internal设置,在什么情况下设置相应的条件?它们之间的区别是什么?interior好像是把边界设置为内容默认的一部分;interface是两个不同区域的边界区,比如说离心泵的叶轮旋转区和叶轮出口的交界面;internal...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
1 引言2 问题描述3 准备4 FLUENT前处理 1 引言 DEM碰撞模型扩展了DPM模型的功能,能够用于稠密颗粒流动的模拟。该模型可以与DDPM(DenseDPM)模型何用以模拟颗粒对主相的阻碍作用,因此可以用于鼓泡流化床、提升管、气力输送系统以及泥浆流动。特别对于以下情况,DEM模型特别有用: 当颗粒粒径分布很广时 当计算网...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
多孔介质条件 多孔介质模型可以应用于很多问题,如通过充满介质的流动、通过过滤纸、穿孔圆盘、流量分配器以及管道堆的流动。当你使用这一模型时,你就定义了一个具有多孔介质的单元区域,而且流动的压力损失由多孔介质的动量方程中所输入的内容来决定。通过介质的热传导问题也可以得到描述,它服从介质和流体流动之...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-01-15
作者:残翅天使 快毕业了,把自己写的现成的matlab函数分享给有需要的人,由于个人水平有限,写的不好请见谅,愿意拍砖的尽管拍好了。目前还不考虑读博,所以写的程序仍了可惜,所以就拿出来分享。好了不废话了,开始正题。 以下两个滤波器都是切比雪夫I型数字滤波器,不是巴特沃尔滤波器,请使用者注意! 1.低通滤波器 ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
ANSYS 17.0是ANSYS的最新版。下面以图文方式详细描述该软件的安装过程。 1 安装前的准备 安装之前需要做的准备工作: 在硬盘上腾出30G的空间来。(视安装模块的多少,完全安装可能需要二十多G的硬盘空间。) 安装包的准备。(这个自己上网找,很容易找得到) 虚拟光驱软件。(选择项,win8以上的操作系统不需要) 安装...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
作者:八点后起床 总结一下最近做多相流算例时关于体积分数模式(Explicit显式/Implicit隐式)的选择方面的经验。 体积分数模式选择的位置如图1红框所示: 图1 显示模式和隐式模式显式Explicit: 1.显示模式只能用于瞬态计算,如帮助文件中所说的,它是time-dependent的。如果选择了显示模式,计算...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
原文地址:闲谈CFD(6)——FLUENT中常用的湍流模型作者:流沙CAE 本文内容摘自《精通CFD工程仿真与案例实战》。实际上也是帮助文档的翻译,英文好的可直接参阅帮助文档。 FLUENT中的湍流模型很多,有单方程模型,双方程模型,雷诺应力模型,转捩模型等等。这里只针对最常用的模型。 1、湍流模型描述 ...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
CFD网格的分类,如果按照构成形式分,可以分为结构化和非结构化 结构化:只能有六面体一种网格单元,六面体顾名思义,也就是有六个面,但这里要区分一下六面体和长方体。长方体(也就是所有边都是两两正交的六面体)是最理想完美的六面体网格。但如果边边不是正交,一般就说网格单元有扭曲(skewed).但绝大多数情况下,是不可能得...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
CFD软件: CFD(Computational Fluid Dynamics,即计算流体动力学,简称CFD。它是一个学科,而不是软件,但是有CFD分析软件。CFD软件功能强大,应用广泛。在航天航空、环境污染、生物医学、电子技术等各个领域发挥了巨大作用,世界上有越来越多的工程师更倾向于使用这些软件来完成自己的设计。 根据不同行业特点及具体情况,...