Fluent软件中包含多种燃烧模型、辐射模型及与燃烧相关的湍流模型,适用于各种复杂情况下的燃烧问题,包括固体火箭发动机和液体火箭发动机中的燃烧过程、燃气轮机中的燃烧室、民用锅炉、工业熔炉及加热器等。燃烧模型是FLUENT软件优于其它CFD软件的最主要的特征之一。下面对Fluent软件的燃烧模型作一简单介绍: 一、气相燃...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
Fluent软件中包含多种燃烧模型、辐射模型及与燃烧相关的湍流模型,适用于各种复杂情况下的燃烧问题,包括固体火箭发动机和液体火箭发动机中的燃烧过程、燃气轮机中的燃烧室、民用锅炉、工业熔炉及加热器等。燃烧模型是FLUENT软件优于其它CFD软件的最主要的特征之一。下面对Fluent软件的燃烧模型作一简单介绍: 一、气相燃...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
网格导入之后 在边界设定框中并没有周期性边界条件设定: 办法:mesh>modify-zones>make-periodic 连接两端
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
fluent中设置了一些隐藏模型,普通的用户界面是没有相关选项的,必须用相关命令开启。以下为部分隐藏模型的开启方法: 1.并行模式(仅适用于单机多核情况) 在windows"开始/运行"中输入"fluent 2d -t2",其中"2d"表示2d求解器,"t2"表示用两个核心进行并行计算。需要注意的是,有的机器需要在"开始/运行"中输入fluent的完整...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
一、本文引言 超声波流量计因为具有非接触测量、计量准确度高、运行稳定、无压力损失等诸多优点,目前怩在工业检测领域有着广泛的应用,市场对于相关产品的需求十分地旺盛。伴随着上个世纪80年代电子技术和传感器技术的迅猛发展,对于超声波流量计的基础研究也在不断地深入,与此相关的各类涉及到人们生产与生活的新产品...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
2016年离散相参数设置超级详细版 一、耦合和非耦合 离散相计算分为两种,耦合和非耦合,也就是市面说的双项耦合(耦合)和单项耦合(非耦合)。这种说法其实是不准确的,还是按照fluent 官方文件的用法叫做Uncoupledvs.CoupledDPM 耦合和非耦合 1非耦合 UncoupledDPM 这种最简单,它的意思是你的连续相(也就是流场)计算可以是s...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
在实际的案例中我们经常会遇到一个模型或者一定的区域需要用大量颗粒填充形成一个颗粒群的情况,如果单纯用手动模式挨个改变颗粒坐标来形成颗粒群的话,既费时又费力。今天介绍一种利用fluent中udf库文件进行快速填充的方法,这种方法针对结构化网格适用性很强,可以很方便控制颗粒粒径,而对于非结构化网格就相对很尴尬,粒...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
1.Q:ansys怎样设置接触对?shell单元和solid单元之前的接触对。 A:creat菜单里有个创建接触对的管理器,根据他的提示,先选目标单元,再选接触单元,进行设置,然后生成接触对。 2.Q:怎么看到随便一点的应力,那个probe怎么用,还有就是屈服域怎么看? A:workbench里面,后处理时,它的工具栏有一行是max,min、probe的图标,其中pro...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
管式离心机固液两相流场的数值模拟 简单介绍了管式离心机的主要技术状况、不足及FLUENT软件;在简化的基础上。从单一相连续方程入手 建立了管式离心机内的固、液两相流动数学模型,通过计算网 格划分和边界条件的确定,用FLUENT二维数值模拟了该机内的两相流流场及随时间变化的分离状况.得出 了直观的机内不同截面上的速...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
作者:王蒙 链接:https://www.zhihu.com/question/37432813 来源:知乎 很抱歉,我不知道fluent中是否有这一功能,我这个学期才开始学。但CFD-Post中似乎有这样的功能。 CFD-Post工具栏中有一个名为Location的按钮,可以进行设定。 点击之后可以选择线面体还有点,点云什么的,区域的话,就选Volume好了。 然后就可...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
翻译自:CFD-online 帖子地址:http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-/108735-cyclic-heat-transfer.html dvcauwe: 亲爱的Foamer们: 我现在正在忙于估算不同管道几何的传热特性和压降、我想通过对一个短管的模拟来做这件事情并且应用循环流动边界获得充分发展的流场。 为了这个目的,我使用求解温度方程的一个改进...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
CHEMKIN机理导入后,发现速率常数全变了,那么他们是怎样变化的呢? FLUENT中单位为 Kg mol s J 的SI单位,而CHMKIN默认单位为 g mol s cal单位。 这里先掰一下基元化学反应速率单位:(注意这里是基元反应) 基元反应通常最多可以写成: A + B + C =D + E + F 因为三级以上的反应速率就很低了。 那么正向反应的速率为: Rf = kf...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
问题1: 我看中文帮组里说是'分离'的意思?我绝对翻译不太好,请问有更好的翻译吗? 和COUPLE对应的吧! 离散,非耦合的 王福军的书上称为分离式求解器和耦合式 北理书的称为:非耦合式和耦合式 1, 非耦合求解(Segregated)2, 耦合隐式求解(coupled implicit)3, 耦合显式求解(coupled explicit)非耦合求解方法主要用...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
转载自:http://blog.163.com/wu_yangfeng/blog/static/161897379201041581144971/ 在FLUENT中,可以使用标准SIMPLE算法和SIMPLEC(SIMPLE-Consistent)算法,默认是SIMPLE算法,但是对于许多问题如果使用SIMPLEC可能会得到更好的结果,尤其是可以应用增加的亚松驰迭代时,具体介绍如下: 对于相对简单的问题(如:没有附加模型激...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
转载自:http://blog.163.com/wu_yangfeng/blog/static/16189737920104158950438/ 离散格式对求解器性能的影响 控制方程的扩散项一般采用中心差分格式离散,而对流项则可采用多种不同的格式进行离散。Fluent允许用户为对流项选择不同的离散格式(注意:粘性项总是自动地使用二阶精度的离散格式)。默认情况下,当使用分离...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
应一位网格所托。 类似入上图的效果。其实实现原理很简单。两个关键:(1)运动加载(2)VOF模型。 本例是一个极其简化的模型,完全封闭,二维,主要是考虑到计算资源,其实三维实现起来完全一样。1、运动的加载。 利用UDF来实现,采用DEFINE_TRANSIENT_PROFILE宏来设置区域整体运动。 宏代...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
一个长方体,一个面施加100度的边界,另一端的一条边施加30度边界,计算温度场分布 1. FaModel中建立一个立方体 2. 选中一个面,设置温度为100 3. 选中对面一条边,设置边界温度30 4. 设置热传导系数 5. 网格使用二阶立四面体 FE模型如图,分别导出Ansys/Abaqus格式求解 Abaqus计算温度场分布结果: Ansys 计算温度...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
该Case 主要demo 常用热边界的设置方法。 两块金属板,为简化模型设置两种材料相同 1. 在FaModel中创建两个长方体,做布尔并操作 2. 设置下长方体一面温度为100 3. 设置上长方体顶端面温度为30 4. 设置上长方体周围一面Heat Flux 为50 5. 设置上长方体周围一面Convection 为90 6. 热分析设置为稳态static FE模型完成后如图:...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
本文主要介绍用C++开发的2D/3D热学求解器FasThermal,一可以单独求解热学问题,二可以作为多物理场求解器的基础。FasThermal目前有以下简单功能: 1. 支持三角形和四面体单元 2. 支持稳态的温度场求解 3. 支持3种热荷载方式 4.求解温度场的结果可以在FasView里显示 热学中的刚度矩阵数据比力学中少,热的形函数主要是温度...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
结合以前的例子,本文介绍一下利用C++开发的 3D 振动(Vibration)求解器,主要有如下功能 1. 支持2阶四面体 和 六面体单元 2.求解模型的固有频率,特征值和特征向量 3. 支持 Abaqus *.inp 关键字文件 之所以选择 Abaqus *.inp作为关键字文件,是因为可以方便的 使用 Abaqus,Calculix与Solver做比较。这一点很重要,Abaqus N...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
耦合场求解有两种:间接耦合和直接耦合 间接耦合是按照顺序进行两次或多次,把第一次的分析结果作为第二次分析的荷载。例如热-结构耦合分析通常是将热分析得到的节点温度作为“体力”荷载施加在后续的应力分析中。例如电子元件,通电发热,由于存在约束,产生应力和应变,设计不当会造成元器件管脚脱落。 直接耦合是利用包含...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-01-15
在FEM之多物理场求解器(1)---C++开发热-结构耦合求解器一文中介绍了分别利用3D热求解器和结构求解器求解三维稳态热结构耦合问题,本文介绍热求解器开发的更多细节。虽然热和结构有限元理论已经很完善,而且单元矩阵和算法公式也已经推导出来,但要开发出能和商业软件相同的求解器还是有很多工作要做。工欲善其事必先利其器...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
可以在xyplot(目前只在此用过)使用自定义场函数,比如p/2(p:pressure)显示。可以通过select键入所需变量。其中,x,y轴在mesh选项中得到,可以伸缩xy轴。
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
1,matlab引用函数不能引用 解:home-set path-addfolder——选择引用函数的文件夹 可行 2.ICEM 出现一次error,问题出现在引用txt上,与matlab不协调,修改后可行 3,修改后icem出现error,问题出现在引用txt上,< >之类的要手动填入,不能变色。 4,问题:ICEM不能自动关闭 5.问题:FLUENT引用的不顺畅
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
再次申明:以下红字内容为转发,供大家研讨:1楼(楼主):各位论坛的朋友有没有在做烧结多孔砖(砌块)或者烧结空心砖(砌块)的传热系数检测的?我做出来的结果240mm厚的砖,传热一般在1.6到2.0之间,换算成当量导热的话一般在0.45到0.6之间;200mm后的砖,传热一般在1.8到2.2之间,换算成当量的话也在0.45到0.6这样的范围;但是当地某...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
Rayleigh数 其中,体胀系数(也叫热胀系数): , 即定压下与温度变化相对应的密度变化的度量。 热扩散率(导温系数): 动力粘度=密度x运动粘度 (1) 物理意义:Ra主要用在自然对流中。用公式可以看出它与Pr数、Gr数有关。 其中:Pr数(普朗特数):动量扩散系数与热量扩散厚度之比的一种度量。反映热物性度对对流换热强度...
作者: 分类:Fluent 2017-01-15
workbench使用确实很方便,但软件有时会抽风,连fluent也是。谈谈这几次ANSYS使用失败经历; 1、第一次,从workbench中打开fluent,TUI窗口报错“Unableto connect to external socket: error during socketcreation”;解决方法,断开网络,重新打开。 2、第三次,使用fluent创建动画时,TUI窗口报错“Error :fluent received a fa...
作者: 分类:Fluent 2017-01-14
新鸿油压机器齿轮泵电磁阀插式阀液压油泵苏州华宝自动化设备有限公司——专业销售台湾安颂anson叶片泵、安颂油泵anson子母叶片安颂叶片泵定量泵、安颂anson变量叶片泵、安颂anson叶片泵型号、安颂anson单联叶片泵泵、安颂anson双联泵、安颂anson可变吐叶片泵、进口变量叶片泵、油泵型号、油泵选型、油泵配件、油泵电机...
作者: 分类:Fluent 2017-01-14
原文地址:fluent学习----关于six dof的神作求解释作者:松松 本人在中文流体网上见了一篇6dof的资料,但对里面的last_call代表什么意思不能理解,还有在编译时出错是怎么回事?好像不认识boolean这个运算符 ,我算的是单刚体,是否可以把last_call去掉....src6dof.c(195) : error C2146: syntax error : missing ';'be...
作者: 分类:Fluent 2017-01-14
>>案例说明: 1、Channel模型不添加能量方程,算例能够正常计算。 2、Channel模型添加能量方程后,运行Fluent15.0利用LESWMLES计算进行channel运算时,在本地联网电脑采用3核并行运行未出现问题,当在不联网计算电脑上分别采用5、6、7核进行并行计算时均出错,分别采用3、4核进行计算时未出错。 >>错误信息: 1、当...
作者: 分类:Fluent 2017-01-14
1控制方程 弱可压缩流动控制方程组由可压缩连续方程和动量方程导出。该模型能对非定常流动进行模拟且具有相当快的计算速度。 对于弱可压缩流动,其连续方程和动量方程为 pt K u = 0(1) ut uu p-2u = 0(2) 式中: K = a2. 在湍流运动中,各种流...