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關(guān)注創(chuàng)建者:無(wú)人機(jī)工坊 創(chuàng)建時(shí)間:2019-04-29
流場(chǎng)的視頻教程
螺旋式柱塞泵流場(chǎng)和結(jié)構(gòu)場(chǎng)模擬
1掌握單缸柱塞泵2D模型的流場(chǎng)模擬方法 2掌握單缸柱塞泵3D模型的流場(chǎng)模擬方法 3掌握多缸柱塞泵3D模型的流場(chǎng)模擬方法 34掌握螺旋式柱塞泵結(jié)構(gòu)評(píng)估方法
¥400 3小時(shí)21分鐘 62播放
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齒輪泵流場(chǎng)和結(jié)構(gòu)場(chǎng)模擬
1掌握齒輪泵2D模型的流場(chǎng)模擬方法 2掌握齒輪泵3D模型的流場(chǎng)模擬方法 3掌握齒輪泵結(jié)構(gòu)強(qiáng)度評(píng)估思路和分析方法 4理解流固耦合下齒輪泵的模擬方法
¥300 2小時(shí)30分鐘 134播放
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BabyJade-Fluent meshing建筑內(nèi)流場(chǎng)(SCDM建模)
新建了一個(gè)Fluent仿真交流群,群號(hào)854167668,歡迎交流 本案例為Fluent照顧初學(xué)者,講解詳細(xì),如有疑問(wèn),敬請(qǐng)留言 本視頻是Fluent建筑內(nèi)流場(chǎng)的教學(xué)視頻,學(xué)習(xí)內(nèi)容: 1、采用SCDM建模,生成建筑內(nèi)流場(chǎng),并設(shè)定邊界及區(qū)域 2、基于Fluent Meshing工作流模式對(duì)模型劃分網(wǎng)格 3、采用Fluent軟件對(duì)穩(wěn)態(tài)條件下的內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行模擬 4、分析內(nèi)流場(chǎng)的云圖、流線圖等
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流場(chǎng)的實(shí)例教程
編者按:
高性能的燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)及其相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究可以滿足燃油經(jīng)濟(jì)性和低排放的目標(biāo),發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室內(nèi)的燃
燒流場(chǎng)較為復(fù)雜,對(duì)燃燒流場(chǎng)的診斷測(cè)試和規(guī)律分析有助于發(fā)動(dòng)機(jī)的研制和工程應(yīng)用。適逢《實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理》
創(chuàng)刊60周年,我刊特別邀請(qǐng)?zhí)丶s編委王兵教授的研究團(tuán)隊(duì)就發(fā)動(dòng)機(jī)噴霧燃燒流場(chǎng)實(shí)驗(yàn)研究基本方法撰稿,以期為
噴霧流場(chǎng)的光學(xué)實(shí)驗(yàn)測(cè)試技術(shù)發(fā)展,以及新型燃燒流場(chǎng)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的研發(fā)提供基礎(chǔ)。
ANSYS+13.0FLOTRAN流場(chǎng)分析從入門(mén)到精通.part1.rar
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前言
第1章 FLOTRAN流體分析概述
1.1 FLOTRANCFD分析的概念
1.2 FLOTRAN分析類(lèi)型
1.2.1 層流分析
1.2.2 湍流分析
1.2.3 熱分析
1.2.4 可壓縮流動(dòng)分析
1.2.5 非牛頓流動(dòng)分析
1.2.6 多組份傳輸分析
1.2.7 自由表面分析
第2章 FLOTRAN分析的基本原理
2.1 FLOTRAN單元的特點(diǎn)
2.1.1 FLUIDl41單元
2.1.2 FLUIDl42單元
2.2 FLOTRAN單元的局限性
2.3 FLOTRAN分析步驟
2.3.1 確定問(wèn)題的區(qū)域
2.3.2 確定流體的狀態(tài)
2.3.3 生成有限元網(wǎng)格
2.3.4 施加邊界條件
2.3.5 設(shè)置FLOTRAN分析參數(shù)
2.3.6 求解
2.3.7 檢查結(jié)果
2.4 FLOTRAN單元相關(guān)文件
2.4.1 結(jié)果文件
2.4.2 打印文件
2.4.3 殘差文件
2.4.4 重啟動(dòng)文件
2.4.5 FLOTRAN重啟動(dòng)分析(續(xù)算)
2.5 提高收斂性和穩(wěn)定性的常用的工具
2.5.1 松弛系數(shù)
2.5.2 慣性松弛
2.5.3 修正的慣性松弛
2.5.4 人工粘性
2.5.5 速度限制
2.5.6 面積積分階次
2.6 評(píng)價(jià)FLOTRAN分析
2.7 驗(yàn)證結(jié)果
第3章 FLOTRAN流體的基本屬性
3.1
展開(kāi) 隨著計(jì)算機(jī)能力的發(fā)展,計(jì)算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics, CFD)被越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,例如翼型模擬、泵內(nèi)流場(chǎng)模擬、空調(diào)設(shè)計(jì)等[6-9]。采用CFD對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)內(nèi)的流動(dòng)進(jìn)行分析并指導(dǎo)相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已成為新的研究熱點(diǎn)。但目前在小型家電的設(shè)計(jì)研發(fā)領(lǐng)域,將CFD應(yīng)用于工程實(shí)際的案例較少。
采用CFD軟件對(duì)空氣炸鍋內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行分析,可以得到實(shí)驗(yàn)研究難以獲取的全面數(shù)據(jù),對(duì)空氣炸鍋的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供借鑒和參考。提高炸鍋內(nèi)流場(chǎng)的均勻性,是保證炸鍋內(nèi)均勻溫度分布的重要因素,同時(shí)還可以縮短設(shè)計(jì)周期,降低研發(fā)成本。本文采用三維滑移網(wǎng)格對(duì)某款空氣炸鍋的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,對(duì)使用CFD進(jìn)行炸鍋內(nèi)流場(chǎng)分析進(jìn)行了嘗試,計(jì)算了達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)炸鍋內(nèi)部的速度場(chǎng)、渦量場(chǎng)和湍流動(dòng)能,同時(shí)研究了風(fēng)扇在一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)不同截面變量的變化過(guò)程。
展開(kāi) ?
一、概述
隨著計(jì)算科學(xué)以及數(shù)值分析方法的不斷發(fā)展,流固耦合或交互作用 (fluid structure coupling 或 fluid structure interaction)研究從 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái),受到了世界學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛 關(guān)注。流固耦合問(wèn)題是流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,CFD)與固體力學(xué) (Computational Solid Mechanics,CSM)交叉而生成的一門(mén)力學(xué)分支,同時(shí)也是多學(xué)科或多物理場(chǎng)研究的一個(gè)重要分支,它是研究可變形固體在流場(chǎng)作用下的各種行為以及固體變形對(duì)流場(chǎng)影響這二者相互作用的一門(mén)科學(xué)。了解流固耦合對(duì)于許多產(chǎn)品的設(shè)計(jì)至關(guān)重要。如果不考慮流體與固體之間的相互影響,則會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品性能被過(guò)高或過(guò)低估計(jì)。
流固耦合一般分為單向耦合與雙向耦合。如果結(jié)構(gòu)變形非常小,并且可以認(rèn)為結(jié)構(gòu)的變形幾乎不會(huì)對(duì)流場(chǎng)的各項(xiàng)參數(shù)產(chǎn)生影響,或產(chǎn)品本身不允許在流體的作用下發(fā)生較大的變形,這種情況下只需要先求解出流體與固體界面上的壓強(qiáng)數(shù)據(jù),并將壓強(qiáng)數(shù)據(jù)傳導(dǎo)到固體的表面進(jìn)行結(jié)構(gòu)力學(xué)計(jì)算。然而,如果結(jié)構(gòu)發(fā)生大變形,流體的速度和壓力場(chǎng)就會(huì)因此發(fā)生改變,此時(shí)我們需要將其作為雙向耦合問(wèn)題進(jìn)行多物理場(chǎng)分析:流體流動(dòng)和壓力場(chǎng)會(huì)影響結(jié)構(gòu)變形,而結(jié)構(gòu)變形又反過(guò)來(lái)影響流體的流動(dòng)和壓力。實(shí)際工況中選擇進(jìn)行單向耦合分析還是雙向耦合分析需要根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品及作用工況進(jìn)行判斷。
本文將執(zhí)行一個(gè)單向流固耦合分析流程,先在Hypermesh前處理器進(jìn)行流體域的建立和CFD網(wǎng)格劃分,然后導(dǎo)入至Fluent求解器進(jìn)行流場(chǎng)計(jì)算,得到流體與固體界面的壓強(qiáng)信息,隨后將Fluent中計(jì)算得到的壓力信息映射至結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,并使用Optistruct求解器進(jìn)行結(jié)構(gòu)力學(xué)分析。
展開(kāi) 工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真APP展示的是針對(duì)雙級(jí)折葉渦輪攪拌器,應(yīng)用多重參考系模型模擬攪拌罐內(nèi)旋轉(zhuǎn)流動(dòng)的過(guò)程及結(jié)果。用戶(hù)可根據(jù)輸入?yún)?shù)界面修改槳葉的尺寸、數(shù)量,流體物性以及運(yùn)行工況等條件,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)旋轉(zhuǎn)流場(chǎng)的快速仿真。計(jì)算完成后可在工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真APP界面中查看后處理結(jié)果的云圖、流線、矢量圖等并輸出結(jié)果文件,幫助用戶(hù)從多個(gè)方面掌握工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)情況。
工業(yè)用攪拌機(jī)在建筑行業(yè)中扮演著重要的角色,它們主要用于攪拌水泥、沙石、各類(lèi)干粉砂漿等建筑材料。想象一下,如果沒(méi)有這些攪拌機(jī),建筑材料的生產(chǎn)將會(huì)變得異常困難,建筑工地的施工速度也將大打折扣。
而如今,隨著科技的不斷發(fā)展,工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真APP的出現(xiàn),更是為工業(yè)攪拌機(jī)的生產(chǎn)和使用帶來(lái)了極大的方便。這個(gè)APP主要針對(duì)雙級(jí)折葉渦輪攪拌器,應(yīng)用多重參考系模型模擬攪拌罐內(nèi)旋轉(zhuǎn)流動(dòng)的過(guò)程及結(jié)果。用戶(hù)可以根據(jù)輸入?yún)?shù)界面修改槳葉的尺寸、數(shù)量,流體物性以及運(yùn)行工況等條件,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)旋轉(zhuǎn)流場(chǎng)的快速仿真。
通過(guò)這個(gè)APP,用戶(hù)可以輕松地了解工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)情況。在仿真完成后,用戶(hù)可以在工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真APP界面中查看后處理結(jié)果的云圖、流線、矢量圖等,并輸出結(jié)果文件,從多個(gè)方面掌握工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)情況。這不僅可以幫助用戶(hù)更好地了解攪拌罐內(nèi)部的流動(dòng)情況,還可以為生產(chǎn)和使用工業(yè)攪拌機(jī)提供更為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息支持。
總之,隨著科技的不斷進(jìn)步,工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真APP的出現(xiàn)為工業(yè)攪拌機(jī)的生產(chǎn)和使用帶來(lái)了更多的方便和效益。我相信,在不久的將來(lái),科技將會(huì)繼續(xù)為我們帶來(lái)更多的驚喜和便利。在線計(jì)算本APP:工業(yè)攪拌機(jī)內(nèi)流場(chǎng)仿真
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流場(chǎng)的相關(guān)專(zhuān)題、標(biāo)簽、搜索
流場(chǎng)的最新內(nèi)容
然而這并不意味著管道設(shè)計(jì)可以被忽視,雖然測(cè)量原理不受管道長(zhǎng)度影響,但過(guò)短或布局不當(dāng)?shù)纳舷掠沃惫芏慰赡芤鹆鲃?dòng)擾動(dòng)(如渦流、速度分布不均等),從而間接影響傳感器的響應(yīng)穩(wěn)定性與重復(fù)性, 為確保最佳性能,Bronkhorst建議在流量計(jì)上游保留至少5倍管徑(5D)的直管段,下游保留3倍管徑(3D)的直管段,以形成充分發(fā)展的層流或穩(wěn)定湍流狀態(tài),若空間受限,可考慮加裝流動(dòng)整流器以改善流場(chǎng)。
基于 Ansys Maxwell、Mechanical、Fluent、Icepak 等核心工具,講解電力設(shè)備全流程仿真解決方案,覆蓋關(guān)鍵場(chǎng)景:電磁仿真-開(kāi)關(guān)產(chǎn)品 / 變壓器電磁場(chǎng)分析、繞組渦流損耗與磁路優(yōu)化、絕緣電場(chǎng)分布與耐壓校核;結(jié)構(gòu)仿真-設(shè)備殼體與鐵芯強(qiáng)度校核、振動(dòng)模態(tài)與諧響應(yīng)分析、長(zhǎng)期運(yùn)行疲勞壽命預(yù)測(cè);流體與熱仿真-變壓器油流散熱優(yōu)化、流場(chǎng) - 溫度場(chǎng)耦合分析;2.
流-固耦合仿真(FSI):計(jì)算流體域的流場(chǎng)壓力實(shí)時(shí)作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動(dòng)也反過(guò)來(lái)影響流體邊界的形狀及流動(dòng)狀況。
即在CFD模擬風(fēng)荷載的基礎(chǔ)上,將荷載數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)構(gòu)力學(xué)求解器,計(jì)算建筑結(jié)構(gòu)(尤其是柔性構(gòu)件如幕墻、屋頂、索結(jié)構(gòu))的變形與振動(dòng)響應(yīng);結(jié)構(gòu)變形反過(guò)來(lái)又影響周?chē)?em>流場(chǎng)形態(tài),形成雙向反饋循環(huán)。這種閉環(huán)反饋對(duì)于準(zhǔn)確分析風(fēng)致結(jié)構(gòu)變形、振動(dòng)疲勞乃至極端風(fēng)荷載下的結(jié)構(gòu)安全性至關(guān)重要。
流變動(dòng)力學(xué)分析
冷卻介質(zhì)的流變學(xué)特性直接決定了動(dòng)力電池系統(tǒng)的泵送壓降、流場(chǎng)分布以及對(duì)復(fù)雜流道的適應(yīng)能力。通過(guò)旋轉(zhuǎn)流變儀,本研究在寬剪切速率范圍內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行了高精度掃描。
FLOW-3D CAST 為各種金屬鑄造工藝提供完整的流場(chǎng)和熱力學(xué)場(chǎng)全方位解決方案,特別在一體化壓鑄與半固態(tài)成型方面展現(xiàn)出卓越優(yōu)勢(shì)。FLOW-3D CAST 提供詳細(xì)的鑄件填充及凝固和模具熱平衡信息,并追蹤工藝過(guò)程中各種缺陷,如縮孔、縮松、表面夾渣、卷氣、困氣、沖砂、冷隔、澆不足、機(jī)械性能、熱應(yīng)力和變形等,也可以分析砂型及金屬型溫度分布和其他特殊功能。
實(shí)現(xiàn)粒子與流體流動(dòng)之間的雙向耦合
配置粒子注入、力和插值方案
模擬粒子-壁面相互作用(反彈、逃逸、吸收)
模擬具有質(zhì)量和動(dòng)量交換的表面薄膜行為
應(yīng)用DPMFoam將粒子體積效應(yīng)納入流場(chǎng)
設(shè)置MPPIC模擬用于密集粒子流,無(wú)需逐對(duì)碰撞追蹤
使用ParaView可視化并分析結(jié)果,解讀含粒子流動(dòng)行為
課程要求
● 激波與渦流:在壓力陡增或流場(chǎng)劇烈旋轉(zhuǎn)的區(qū)域,粗糙的網(wǎng)格會(huì)捕捉不到關(guān)鍵物理特征。
● 熱梯度:在換熱器中,溫度變化最劇烈的界面也是計(jì)算的關(guān)注核心。
工程師需要憑經(jīng)驗(yàn),預(yù)先判斷流場(chǎng)中可能出現(xiàn)復(fù)雜現(xiàn)象的位置,手動(dòng)設(shè)置加密區(qū)。但你很難一次就判斷準(zhǔn),這便引出了仿真流程中最為繁瑣的一環(huán):網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證。
挑戰(zhàn)/需求
熱風(fēng)焊系統(tǒng)內(nèi)部流場(chǎng)溫度分布
塑料產(chǎn)品焊腳的熱風(fēng)焊效果好壞直接影響試驗(yàn)結(jié)果,目前主要靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)調(diào)試工藝,試錯(cuò)成本高,沒(méi)有針對(duì)性的仿真方法來(lái)支持。作者通過(guò)LS-DYNA軟件中的流固熱耦合模塊,模擬熱風(fēng)焊接過(guò)程中不同參數(shù)對(duì)產(chǎn)品各個(gè)焊腳上的熱影響和結(jié)構(gòu)變形影響,旨在找到最優(yōu)熱風(fēng)槍管道工裝設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、流體流量及溫度參數(shù)等,為下一步良好的焊接效果做好準(zhǔn)備。
掌握旋轉(zhuǎn)流場(chǎng)及多相流仿真的前處理、網(wǎng)格劃分及求解器設(shè)置。
獲得流場(chǎng)、傳熱及空化結(jié)果的后處理與分析技能。
通過(guò)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)驗(yàn)證 CFD 結(jié)果,并對(duì)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
課程要求
參加本課程的前提是具備基礎(chǔ)的技術(shù)教育背景,并對(duì)流體力學(xué)或流體動(dòng)力學(xué)概念有基本了解。
ansys apdl 耦合物理場(chǎng)命令流分析概述1個(gè)月前
一 前言
耦合場(chǎng)分析,也稱(chēng)為多物理場(chǎng)分析,分析不同的物理場(chǎng)的相互作用以解決一個(gè)全局性的工程問(wèn)題。例如,當(dāng)一個(gè)場(chǎng)分析的輸入依賴(lài)于從另一個(gè)分析的結(jié)果,那么分析就會(huì)被耦合。耦合方式有:
1.單向耦合---前一個(gè)分析的結(jié)果作為載荷施加給下一個(gè)分析,而下一個(gè)分析的結(jié)果不會(huì)影響前一個(gè)場(chǎng)的分析結(jié)果;
例如,在熱應(yīng)力問(wèn)題中,溫度場(chǎng)會(huì)在結(jié)構(gòu)場(chǎng)中引入熱應(yīng)變,但是結(jié)構(gòu)應(yīng)變通常不會(huì)影響溫度分布