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登錄彎管模型,電場(chǎng)模擬
關(guān)注創(chuàng)建者:聽(tīng)風(fēng)畫(huà) 創(chuàng)建時(shí)間:2019-05-29
彎管模型,電場(chǎng)模擬的視頻教程
PBM模型講解(基于PBM模型的氣泡破碎與聚并模擬)
1. fluent 歐拉多相流模型仿真基本通用流程,各種多相流模型介紹; 2. PBM模型講解,fluent氣泡破碎和聚并設(shè)置流程; 3. fluent后處理過(guò)程; 4.提供源文件與答疑過(guò)程;
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斷裂力學(xué)的基礎(chǔ)與數(shù)值模擬—相場(chǎng)模型和內(nèi)聚力模型
主要面向力學(xué)和材料專(zhuān)業(yè)研究生,以及其他對(duì)斷裂知識(shí)感興趣的人。
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相變能量樁段模型傳熱模擬
直播大綱: 本次課程主要針對(duì)中文核心期刊論文《相變能量樁段模型傳熱模擬》進(jìn)行復(fù)現(xiàn),手把手演示完整的建模過(guò)程,幫助大家掌握COMSOL相變模塊的基本操作。
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彎管模型,電場(chǎng)模擬的實(shí)例教程
? K-omega SST模型對(duì)于流動(dòng)分離的模擬要好于Realizable k-ε模型
? EB k-ε模型對(duì)于流動(dòng)分離的模擬要好于Realizable k-ε模型
(2) 各向異性雷諾應(yīng)力
? RSM模型能夠很好的捕捉雷諾應(yīng)力的各向異性。
(3) 湍流粘度比
? 2方程模型傾向于過(guò)度預(yù)測(cè)湍流粘度比
? 在這個(gè)案例中,k-ωSST模型的湍流粘度比預(yù)測(cè)最接近EB RSM模型。
(4)湍動(dòng)能
? Realizable k-ε模型似乎過(guò)度預(yù)測(cè)了湍動(dòng)能,而k-ωSST模型則顯示了彎道下游的不穩(wěn)定狀態(tài)。
7. 網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證
針對(duì)該案例,進(jìn)行了網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證,使用的網(wǎng)格策略如下:
Base size 1.6 mm ; 5 Prism Layers
Base size 1.2 mm ; 5 Prism Layers
Base size 0.8 mm ; 5 Prism Layers
Base size 0.6 mm ; 5 Prism Layers
Base size 0.6 mm ; 10 Prism Layers
模擬得到的管道壓降如下圖所示:
? 在0.6mm基本尺寸下,壓降結(jié)果接近于網(wǎng)格無(wú)關(guān)性。
? k-ω湍流模型顯示壓降從1.6mm->1.2mm,從0.8mm->0.6mm的變化是不同的。
8. 結(jié)語(yǔ)
? 應(yīng)綜合考慮殘差曲線和工程量監(jiān)測(cè)以確保收斂。
? 需要進(jìn)行網(wǎng)格無(wú)關(guān)性研究以確保對(duì)模擬結(jié)果的信心。
展開(kāi) 本次模擬對(duì)象為電除塵器改造項(xiàng)目,本除塵器共三電場(chǎng),進(jìn)口為下部進(jìn)氣結(jié)構(gòu),但不同于以往常規(guī)漸擴(kuò)型下進(jìn)氣結(jié)構(gòu),而是豎直向上的進(jìn)氣煙道直插于水平進(jìn)氣口的下底板上,該結(jié)構(gòu)相對(duì)于以往常規(guī)漸擴(kuò)型下進(jìn)氣結(jié)構(gòu)對(duì)氣流的擴(kuò)散性更差,如果進(jìn)氣口內(nèi)不增加任何導(dǎo)流措施時(shí),該電除塵器電場(chǎng)前斷面的氣流均布性很難達(dá)到要求,針對(duì)目前電除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu),通過(guò)三維軟件及CFD流體仿真技術(shù)對(duì)本電除塵器進(jìn)行建模并計(jì)算除塵器內(nèi)部的煙氣流場(chǎng)分布狀態(tài),通過(guò)添加必要的導(dǎo)流措施對(duì)除塵器電場(chǎng)前流場(chǎng)分布進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到電場(chǎng)前斷面氣流均布指標(biāo)滿足要求的目的。
本電除塵器模型如下所示:包括進(jìn)出口管道、除塵器本體(含極板、殼體內(nèi)部阻流板等)、灰斗(含灰斗阻流板)、進(jìn)氣口(含氣流分布板)、出氣口(含槽形板)。
(a)
(b)
圖1 三維模型
圖中d01~d03為各電場(chǎng)前監(jiān)測(cè)面。
為上述模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,分布板及槽型板處網(wǎng)格尺寸為30 mm,其附近網(wǎng)格尺度為50~80 mm,進(jìn)出口煙道及電場(chǎng)內(nèi)網(wǎng)格尺度為100 mm,電場(chǎng)處采用結(jié)構(gòu)性網(wǎng)格,其他均采用非結(jié)構(gòu)性網(wǎng)格;其中面網(wǎng)格總數(shù)約為138萬(wàn),體網(wǎng)格總數(shù)約3400萬(wàn);經(jīng)調(diào)整優(yōu)化,錯(cuò)誤網(wǎng)格數(shù)為0,見(jiàn)圖2。
二、邊界條件
本設(shè)備運(yùn)行時(shí),風(fēng)量為180000 Nm3/h,氣體溫度約350 ℃,工況下風(fēng)量約4107969 m3/h,進(jìn)口邊界條件為速度進(jìn)口(velocity-inlet);進(jìn)口速度約23.26m/s,出口壓力出口((pressure-outlet)),出口壓力設(shè)定為0Pa,湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型,壁面函數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù),固壁面設(shè)置為無(wú)滑移壁面。分布板采用多孔跳躍面,其開(kāi)孔率由上到下分別為38.7%,43%和54.5%。極板簡(jiǎn)化為無(wú)厚度的wall面。
展開(kāi) 彎管成形模擬:
Dynaform 5.6版本也增加了液壓,彎管成形模擬模塊,下面是軟件的界面。
DF文件已經(jīng)找不到了,不過(guò)在現(xiàn)在的Dynaform版本中有高度集成的彎管成形,所以很容易模擬出這個(gè)效果的。
順便還找到了一個(gè)多步彎管的模擬動(dòng)畫(huà),大家不妨看看。
Mhd電場(chǎng)中帶電粒子運(yùn)動(dòng)模擬
建立模型
根據(jù)我司常規(guī)電除塵器結(jié)構(gòu)尺寸數(shù)據(jù),選擇電除塵器電場(chǎng)中一個(gè)通道建立三維模型如下:
三維模型
極板間距400mm,極線間距400mm,極線直徑10mm,電場(chǎng)高度200mm。
邊界設(shè)置
進(jìn)口為速度進(jìn)口(velocity-inlet)0.2m/s;
出口為壓力出口(pressure-outlet);
極線設(shè)置為wall,電勢(shì)48KV;
極板設(shè)置為wall,電勢(shì)0KV,粒子捕集(trap);
粉塵粒徑50um,密度550kg/m3,導(dǎo)電率無(wú)限大,磁導(dǎo)率1.257e-6h/m,電荷密度0.03897C/m3。
計(jì)算結(jié)果
電勢(shì)云圖
電場(chǎng)強(qiáng)度
電場(chǎng)矢量
帶電粒子運(yùn)動(dòng)軌跡
粒子數(shù)據(jù)如下:
在此邊界數(shù)據(jù)下,電除塵器的除塵效率為1-97/800=87.88%。
展開(kāi) 關(guān)鍵詞:GROMACS;電場(chǎng);水球; 分子動(dòng)力學(xué);packmol
在材料科學(xué)、電氣工程以及生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,水球行為在外加電場(chǎng)下的變化具有重要意義。電場(chǎng)對(duì)水分子的影響不僅關(guān)系到液體的表面張力,還與電介質(zhì)的性能、微流控技術(shù)的應(yīng)用及生物細(xì)胞的電場(chǎng)響應(yīng)等問(wèn)題密切相關(guān)。因此,通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)(MD)模擬研究電場(chǎng)下水球行為成為一種有效且精確的手段。而GROMACS作為一種高效的開(kāi)源MD模擬軟件,在模擬液體在外場(chǎng)影響下的行為方面具有強(qiáng)大的技術(shù)支持。本案例基于GROMACS,研究水分子在外加電場(chǎng)強(qiáng)度下的形狀演變。
初始模型的構(gòu)建
在本案例中,我們模擬對(duì)象為純水納米水球,水分子采用spce水模型。首先創(chuàng)建3*3*3nm的水盒子:
gmx solvate -box 3 3 3 -o waterbox.gro
增大盒子的尺寸,往外擴(kuò)展出真空區(qū)域
gmx editconf -f waterbox.gro -o newbox.gro -box 10 10 10
創(chuàng)建的初始納米水滴模型如圖1所示:
圖1 初始納米水球模型
添加外電場(chǎng)
添加電場(chǎng)設(shè)定electric-field-x=2.5 0 0 0, 代表在X正方向加2.5V/nm的電場(chǎng)強(qiáng)度,也可以在Y,Z方向設(shè)置(electric-field-y, electric-field-z)。
展開(kāi) 
彎管模型,電場(chǎng)模擬的相關(guān)專(zhuān)題、標(biāo)簽、搜索
彎管模型,電場(chǎng)模擬的最新內(nèi)容
模型名稱(chēng):Comsol激光加工熔池模擬
物理場(chǎng):水平集、流體傳熱、層流
其他:模型、詳細(xì)視頻教程、一對(duì)一答疑
Abaqus雙橢圓模型焊接移動(dòng)熱源模擬6個(gè)月前
最近在做焊接方面的研究,在此分享一個(gè)焊接移動(dòng)熱源模擬的案例供大家參考。
1,創(chuàng)建焊接工件,尺寸為100*50*5(單位mm)。
2,工件材料選用AISI1045鋼,材料參數(shù)來(lái)源:https://www.matweb.com。abaqus仿真過(guò)程中一定注意各參數(shù)單位制統(tǒng)一。
3,焊接熱源采用雙橢圓模型
結(jié)合電子背散射衍射(EBSD)實(shí)驗(yàn)與耦合熱–力的多晶相場(chǎng)模擬,揭示電鍍 TXV-Cu 在退火過(guò)程中的晶粒演化行為及其對(duì)可靠性的影響;基于相場(chǎng)方法的退火晶粒演化模型,將溫度依賴的界面遷移率、界面能及熱膨脹效應(yīng)納入描述框架,從而在數(shù)值模擬中再現(xiàn) TXV-Cu 的微觀組織演變過(guò)程。該模型不僅能夠?yàn)閷?shí)驗(yàn)觀察提供理論支撐,還可進(jìn)一步用于預(yù)測(cè)不同工藝參數(shù)下 TXV-Cu 的組織演化規(guī)律,為優(yōu)化工藝與提升器件可靠性提供指導(dǎo)
關(guān)鍵詞:GROMACS;電場(chǎng);水球; 分子動(dòng)力學(xué);packmol
在材料科學(xué)、電氣工程以及生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,水球行為在外加電場(chǎng)下的變化具有重要意義。電場(chǎng)對(duì)水分子的影響不僅關(guān)系到液體的表面張力,還與電介質(zhì)的性能、微流控技術(shù)的應(yīng)用及生物細(xì)胞的電場(chǎng)響應(yīng)等問(wèn)題密切相關(guān)。因此,通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)(MD)模擬研究電場(chǎng)下水球行為成為一種有效且精確的手段。而GROMACS作為一種高效的開(kāi)源MD模擬軟件,在模擬液體在外場(chǎng)影響下的行為方面具有強(qiáng)大的技術(shù)支持
本案例為L(zhǎng)S-DYNA高級(jí)應(yīng)用,使用S-ALE-FEM-DEM耦合算法計(jì)算鋼筋混凝土墻動(dòng)態(tài)破壞及碎片云形成過(guò)程。
與FEM-SPH自適應(yīng)轉(zhuǎn)化相似,失效后的單元轉(zhuǎn)為DEM粒子,模擬碎片云。
本案例完全由lsprepost建模。
如需詳細(xì)建模過(guò)程,請(qǐng)私信。
上篇文章介紹了ABAQUS通過(guò)CT或切片數(shù)據(jù)重建混凝土多組分三維細(xì)觀模型。本案例介紹采用CDP材料對(duì)三維重建的混凝土細(xì)觀模型進(jìn)行損傷斷裂數(shù)值模擬有限元分析。
ABAQUS模型重建完成后,在屬性里建立骨料、砂漿、ITZ材料參數(shù),并替換截面內(nèi)原有的空材料,這里砂漿及ITZ可使用EasyCDP插件直接生成混凝土損傷塑性材料,由于不考慮骨料的損傷破壞,因此不必設(shè)置骨料的損傷參數(shù)
<p>本案例為L(zhǎng)S-DYNA高級(jí)應(yīng)用,使用S-ALE-FEM-SPH耦合算法計(jì)算鋼筋混凝土墻動(dòng)態(tài)破壞及碎片云形成過(guò)程。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image
Abaqus纖維復(fù)合材料三點(diǎn)彎曲力學(xué)仿真模型!內(nèi)插0厚度cohesive單元以模擬分層
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cae,inp文件及ODB文件,操作視頻(注意:不含PUCK子程序
<figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202505/attachment/bac005127e9e4c4fafa6a0ac4883fc5b.png
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Abaqus纖維復(fù)合材料三點(diǎn)彎曲力學(xué)仿真模型!內(nèi)插0厚度cohesive單元以模擬分層
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