FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)

FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)

CAE白堤

局部網格設置

當使用全局網格設置的初始網格無法準確求解的特征或者區域時,則可以使用局部網格。局部網格設置的優先級高于全局設置,因此在應用局部設置的區域中將完全忽略全局網格設置。局部網格的細化設置與全局網格類似,可以通過設置不同類型網格細化、狹長通道細化以及邊界網格細化定義,只有等距細化才是局部網格特有,下面就只要介紹下等距細化。

等距細化設置

等距細化只有在選擇參考時有效,是指把選擇的模型特征等距離的平面所界定的區域內指定額外的網格細化。

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FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖2

殼體數量:定義殼體數量,但從選定的表面開始不得大于3;

最大等距級別:指定細化級別來限制最接近所選表面的殼體內的最小網格大小,下個網格再減1;

偏移距離:定義殼體的厚度,該距離始終從選擇的面開始計算。

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FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖5

基于結果的自適應網格

基于結果的自適應網格在計算過程中調整計算網格使其適應解的程序。軟件會拆分流動區域中的梯度大的網格單元(在計算之前或在之前的自適網格細化過程中無法準確解析的單元),并合并梯度小的網格單元。

在全局域和局部區域下,可以為整個計算域和之前創建的局部網格區域指定細化級別。細化級別指定為了達到基于解的自適應網格細化標準而執行的初始網格拆分次數,從而控制計算網格大小的最大值。例如,如果細化級別等于 2,且初始網格為 4 級,則自適應解決方案細化可將這些網格向下拆分為 6 級網格。

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FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖8

FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖9

近似最大網格:網格總數量限制在指定的近似最大網格值內。如果超過最大網格數量,則會限值最后一輪細化循環的網格數量。

細化策略:控制細化計算網格的計算時間矩。可以保留表細化(用作默認策略),或者選擇定期細化、目標收斂或僅手動細化。然后在右網格中選擇細化網格的計算時間矩的計量單位(行程或迭代次數)。如果選擇了表策略,則可通過單擊細化表右側選項在相應框中指定網格細化時間矩表。如果選擇了定期策略,則可以指定開始時間矩(即第一次細化的時間矩),以及執行定期細化的周期。如果選擇了目標收斂策略,則通過單擊目標右側選項,可以選擇當所有指定的目標全部收斂時需要將計算網格細化到的目標。此外,還可以指定延遲到發生目標收斂后的指定時間開始細化。如果選擇了僅手動策略,則只有在手動激活細化時才會細化計算網格

松弛間隔:在上次網格細化之后,完成計算之前,需要松弛間隔。計算無法自動停止,直到自上次網格細化發生后松弛間隔到期。此外,在執行瞬態分析時,松弛間隔用于收集通過屬于松弛間隔的迭代次數分析的解梯度的統計數據。

網格劃分小結

優先使用自動網格劃分且保持默認參數設置來劃分網格,如,細化級別從3開始。最小縫隙尺寸根據整體模型尺寸、計算域尺寸和邊界條件等信息得到的尺寸。

分析自動生成的網格,尤其總體的網格數量、關鍵區域和狹長通道處的網格情況,若不滿足要求,更改最小縫隙尺寸,或勾選高級通道細化,或調整比率,或提高細化級別為4/5,再不滿足就使用手動網格劃分。

在進行手動網格劃分時,可以分別就不同類型、狹長通道、邊界處三個不同角度就行針對性的網格細化。

如果有需要還可以進行局部網格的細化,通常會對一些物理量變化劇烈的區域就行局部細化。

當無法確定仿真項目中物理量劇烈變化的區域時,可以采用自適應網格技術。但此技術會產生大量網格,一般會對網格數量進行限制。

文章作者:白堤,碩士,有限元設計圈主編,就職于國內某知名企業,主要從事熱設計仿真工作。FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖10FloEFD熱仿真分析之網格劃分(三)的圖11大佬們都還在努力,更何況自己還只是個學習者。希望通過微信公眾號拋磚引玉,結交更多志同道合的朋友。仿真之路漫漫其修遠矣,我將上下而求索。 

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