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文檔簡介
ANSYSFluent計算流體系統(tǒng)培 課01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力運動和狀態(tài)而引入的一個理想模型。是傳動和氣壓傳動的介質(zhì)。計算流體力學(xué)(ComputationalFluidDynamic,CFD)是流體力01、緒論-Fluent計算流體力水利工程(都江堰,公元前270-256年,水利工程的豐碑 道路交通(高鐵、磁懸浮 浦東國際機場-龍陽路)、汽車 01、緒論-Fluent計算流體力水利工程(都江堰,公元前270-256年,水利工程的豐碑01、緒論-Fluent計算流體力
01、緒論-Fluent計算流體力船舶工程 01、緒論-Fluent計算流體力道路交通(高鐵、磁懸?。ㄆ謻|國際機場-龍陽路)、汽車等,包含車外01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力大型水利樞紐 01、緒論-Fluent計算流體力水電 01、緒論-Fluent計算流體力建模平臺(Design后處理平臺(CFD-01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力 01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力
輸出量:XY方向速度、Z方向速度、壓力、01、緒論-Fluent計算流體力vxvyvzvx、vy、vz分別是x、y、z方向上的速度矢是密x、y、z分別是總體笛卡爾t是時01、緒論-Fluent計算流體力vxvxvxvyvxvzvxg PRvxvxvx
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ez vx、vy、vz分別是x、y、z方向上的速度矢是密x、y、z分別是總體笛卡爾坐t是時e是有效粘gx、gy、gz是x、y、z方向上重力產(chǎn)生的加速度分Rx、Ry、Rz是分布式阻Tx、Ty、Tz分別是粘性損失
01、緒論-Fluent計算流體力P(,T01、緒論-Fluent計算流體力CTvCTvCTvCTp p p pKT0KT0KT0WvEkQx x y y z zvvx、vy、vz分別是x、y、zx、y、zWv粘性功QvEk01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力01、緒論-Fluent計算流體力02、流體計算建模方法舉例(外流場、內(nèi)流場使用ANSYS自帶的建模軟件進行建模(DesignModeler、Space03、網(wǎng)格劃分及控物理場(CFD、局部網(wǎng)格控制-網(wǎng)格劃分方法(Automatic、Tetrahedrons、HexDominantSweep、03、網(wǎng)格劃分及控物理場(CFD、03、網(wǎng)格劃分及控CurvatureSizeThecurvaturesizefunctionexaminescurvatureonedgesandfacesandcomputeselementsizesontheseentitiessuchthatthesizewillnotviolate umsizeorthecurvaturenormalangle,whichareeitherautomaticallycomputedbythemesherordefinedbytheuser.CurvatureNormalMaxFaceGrowth03、網(wǎng)格劃分及控CurvatureNormal03、網(wǎng)格劃分及控MaxFace03、網(wǎng)格劃分及控Growth03、網(wǎng)格劃分及控Theproximitysizefunctionallowsyoutospecifytheminimumnumberofelementlayerscreatedinregionsthatconstituteinthemodel.Forthepurposesofspecifyingaproximitysizefunction,a“gap”isdefinedinoneoftwoTheinternalvolumetricregionbetweentwoTheareabetweentwoopposingboundaryedgesofaNumCellsAcrossProximitySizeFunctionMaxFaceGrowth03、網(wǎng)格劃分及控ProximitySizeFunction03、網(wǎng)格劃分及控ProximitySizeFunction03、網(wǎng)格劃分及控ProximitySizeFunction03、網(wǎng)格劃分及控ProximityandCurvatureSize03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控SmoothTransition-Thisisthedefault.TheSmoothTransitionoptionusesthelocaltetrahedralsizetocomputeeachlocalinitialheightandtotalheightsothattherateofvolumechangeissmooth.Eachtrianglethatisbeinginflatedwillhaveaninitialheightthatiscomputedwithrespecttoitsarea,averagedatthenodes.Thismeansthatforauniformmesh,theinitialheightswillberoughlythesame,whileforavaryingmesh,theinitialheightswillvary.03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控03、網(wǎng)格劃分及控5.網(wǎng)格質(zhì)量、網(wǎng)格信息統(tǒng)04、流體計算材料參04、流體計算材料參流體和固體(固體主要做傳熱計算04、流體計算材料參04、流體計算材料參2.流體的基本材料參數(shù)(打開能量模型和湍流04、流體計算材料參 (恒定密度,不可壓縮氣體,流速小于0.3馬赫04、流體計算材料參ideal-gas(選擇理想氣體模型會自動激活能量方程==PopRMwPop是操作壓T是溫度Mw是介質(zhì)分子04、流體計算材料參==RTMw是介質(zhì)分04、流體計算材料參04、流體計算材料參((0)g-(T0是流體的密度(常量T0操作溫為熱膨脹 n nnTn (TTnnT,(T,(T)=aaTa2123...a78T,(T)=bbTbT2123...b7804、流體計算材料參=aaTaT2...aT 04、流體計算材料參 K 00KK0ppp0參考壓力(絕對壓力0參考壓力下的0絕對壓力下的04、流體計算材料參04、流體計算材料參04、流體計算材料參04、流體計算材料參04、流體計算材料參CCR2(fifi是氣體組分i的能量模式的數(shù)量(自由度04、流體計算材料參04、流體計算材料參04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參5.導(dǎo)熱系04、流體計算材料參04、流體計算材料參04、流體計算材料參==BT是動力粘T04、流體計算材料參==T0 0TT0是參考溫0是溫度T0下的粘T04、流體計算材料參3=3=C1TTC1、C2是模型04、流體計算材料參==TT00 0 TT是靜溫04、流體計算材料參04、流體計算材料參05、邊界條05、邊界條 05、邊界條 05、邊界條質(zhì)量 PPPP 1 LkL為壓力損失系 05、邊界條 05、邊界條05、邊界條05、邊界條PPP 1 LkL為壓力損失系05、邊界條05、邊界條 05、邊界條05、邊界條05、邊界條剪切條件(無滑移壁面、指定滑移剪切應(yīng)力05、邊界條05、邊界條X05、邊界條05、邊界條06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及求解及收 06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及06、流體計算06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及隱式求解器:使用高斯-賽德爾迭代(Gauss–Seidelmethod)顯式求解器:使用龍格-庫塔法(Runge–Kuttamethods)06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及離散化Spatialdiscretization(插值)06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及2.SpatialGreen-GaussCell-精度同Green-GaussNode-Based06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及2.SpatialLinearBodyForceWeighted06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及SpatialFirst-OrderUpwindPowerLawThird-OrderMUSCL06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及,,06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及 框06、流體計算求解與收斂控制相關(guān)選項及求解及收 07、流體計算后處Fluent自帶后處理(云圖、流線、矢量、剖面、通量報告、07、流體計算后處07、流體計算后處08、湍流計算-相關(guān)理論基礎(chǔ)知08、湍流計算-相關(guān)理論基礎(chǔ)知雷諾數(shù)R=eu是流體密雷諾數(shù)R=eu是流體密 08、湍流計算-相關(guān)理論基礎(chǔ)知直接數(shù)值模擬從理論上來講,湍流流動能夠由數(shù)值方法求解N-S方程來模擬,能夠求解得到尺寸頻率,無需借助額外的模型。但是利用此方法進求解花費太大(其計算開銷隨雷諾數(shù)成幾何倍數(shù)增長),因此在工程上的應(yīng)用受到限制。目前在FLUENT中無法應(yīng)用DNS大渦模擬由于流直接模擬計算開銷過大,難以在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,因此在直接模擬的基礎(chǔ)上發(fā)展出了大渦模擬方法。該方法利用濾波對于大尺度的渦采用直接求解,而對于小尺度的渦則采用AS方法進行求解。該方法的計算消耗低于DS,但是對于大多數(shù)的實際應(yīng)用來講FLUENT軟件中可以使用大渦模擬方法雷諾平均NS模雷諾平均NS模型(RANS)方法是工業(yè)流動計算中使用最為廣泛的一種模型,其求解時間均值的納維斯托克斯方程。在FLUENT軟件中k-e模型、k-ω模型以及雷諾應(yīng)力模型均為RANS模型分離渦模型分離渦模型是介于大渦模型與RANS模型之間的一種湍流模型。該模型通過比較湍流尺度與網(wǎng)格最大尺寸而自動決定使用大渦模型還RANS模型進行流求解08、湍流計算-相關(guān)理論基礎(chǔ)知SSTk-ωSpalart-Allmaras(1eqn)SAk-epsilon(2種形式:標(biāo)準(zhǔn)k-e模型、RNGk-e模型以及Realizablek-e模型。5.k-omega(2eqn)k-ωFluent
Transitionk-kI-omega(3eqn)3方程轉(zhuǎn)捩模型TransitionSST4eqn)4ReynoldsStress5eqn)DetachedEddySimulation(DES)分離渦模型Spalart-Allmar
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