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跟隨波逐流一起學Fluent——三通管流動換熱

跟隨波逐流一起學Fluent——三通管流動換熱

共5章節 (更新至5)?? 2小時6分鐘

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課程內容介紹

1、介紹仿真的流程及注意點;并通過三通管流動換熱實例來展示Fluent R19版本的界面、相關功能、完成仿真并判斷是否收斂;

2、通過三通管實例對比來解釋湍流模型和壁面處理方法的選取;

3、通過三通管實例對比來解釋求解方法(Simple/Coupled)的選擇;

4、通過三通管實例對比來解釋邊界條件數據的確定和含義;

5、從模型、網格到求解、后處理來復原整個三通管實例;
注:本人視頻僅唯一在技術鄰上公開;本人聯系方式僅限技術鄰站內、評論以及Q3050323440; 本人未授權其余人員或機構進行答疑或者代做;請各位擦亮眼睛,感謝各位支持!

另為保障學習效果,教程資料可加作者QQ:3050323440獲取;
PS:歡迎留言評論,留言中對較關心的同類問題,可作附加視頻參考;先買先學哈;

課程章節

共5章節 (更新至5)
  • 免費
    40分42秒
  • 試看3分鐘
    31分50秒
  • 試看2分鐘
    12分32秒
  • 試看2分鐘
    15分28秒
  • 試看3分鐘
    26分18秒

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(20條)
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請問老師k-e模型(標準壁面函數或增強型壁面函數),k-w模型對邊界層層數有什么要求?如果我關注壁面的換熱情況,y+是否需要處在在粘性底層,邊界層數目應該取多少?
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k-w自動根據第一層網格厚度來選擇采用標準壁面函數還是增強壁面方法;如果你關注于換熱,且工況中壁面附近的換熱很重要(溫度剃度很大),那么是需要將第一層網格畫到粘性底層的,即采用增強壁面方法;至于第一層網格要多厚,現在有很多cfd計算器的,可以去用;或者你算完工況了,在fluent中查看壁面的y+,看其是否在1附近。
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很實用
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感謝!
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是help,不是helo,不好意思
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是helo,不是helo
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老師,邊界層的厚度怎么確定
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根據Y+定,而Y+跟自己工況需求(精度)有關;具體設置高度為多少mm,軟件都有first layer thickness這類輸入,不管是ANSYS mesh還是fluent meshing;
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老師您說的是第一層網格的厚度確定吧。我在helo里面有看到,說是通過觀察turbulent viscosity,這個量在邊界層的中間有一個最大值,所以邊界層的厚度應為比距離值的兩倍。這個turbulent viscosity是什么意思,與邊界層的關系是如何確定的呢
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這樣的fluent教程才是比較有意義的,期待老師以這樣的風格出個一般化的fluent系列教程,把這些設置再掰碎了好好說說
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是的 有些設置自己不懂是什么含義,一般都是看幫助文件對它的定義以及自己改改數值算算看效果有何不同;這樣的就能更深刻了解其含義了
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那邊界層層數要求呢?
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層數沒有具體個數要求;基本上是確定了第一層網格厚度后,然后根據增長率來慢慢擴大,直至離開邊界層; 但通常取個10-20層就差不多了
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大哥您做的課程非常不錯,課件什么的都有,講的也很不錯,您的課程我都買著聽,希望您再推出新課程。
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謝謝啦,也有推出其他課程,可以關注下; 也可反饋所關心的工況,后續可以推出相關視頻
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老師 為什么外面管道的材料沒有定義?那就是用的默認鋁?還有管道的厚度也沒有定義 ? 這個案例是否體現了熱傳導?熱傳導是不是只要定義傳熱系數就存在 或者說邊界不是絕熱條件就自發進行傳導 不用特殊設置?
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如果你關注的重點也包括了管壁的溫度云圖分布,甚至該溫度和內表面壓力對管壁的變形、應力等,那么就需要把管壁solid區域也作為計算區域,而且其管壁材料也必須準確定義
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不好意思,最近太忙了。本例中我關注的重點(也就是仿真目的)是看混合的溫度、速度效果,故而根本就沒把外面管道的solid區域給考慮進去,所以fluid區域的外壁是什么材料不重要,因為是0厚度,而且模型的絕熱壁面;這個案例實際上沒有熱傳導;
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嗯嗯 感謝您的回復 關于出口溫度 剛剛看了您后續的視頻 講的非常好 !也就是說比如我現在在設計一款換熱器 目標出口溫度是25° 入口是10° 我仿真的時候設置的出口溫度也是25° 但是收斂結果是15度 那就是這個換熱器 沒有達到預計的換熱效果 需要改進 是這樣吧?
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是這樣的 如果你是做換熱器的話,通常是需要更改結構尺寸、流速等參數,可以嘗試用designxplorer參數模塊,幫你尋找最佳方案
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