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登錄流線動畫的案例
1-如何在star ccm+中建立流線動畫 ¥20
最近有朋友問我,怎樣在star ccm+中建立一個流線動畫,結(jié)合他的問題我整理了一個教程,希望對大家有所幫助。
流線是動態(tài)觀察流動過程的一種方式,氣體、冷卻液、油液、多相流、多組分流等均可以建立流線,觀察流動過程,可以了解流動過程中壓力、流速和溫度的變化。
大致步驟如下:
打開一個觀察窗口(Geometry Scene);
在derived part 中新建流線,并定義生成流線的位置、流線開始位置、流線分辨率等;
流線生成后定義一個云圖顯示,通常選擇流速(cell relative velocity)進行流線觀察,在選好云圖后,建議打開geometry 顯示,方便觀察動畫;
開始動畫定義和動畫錄制,Animation>tracers>streamline settings 定義動畫,右上角快捷菜單觀察及錄制動畫。
01-打開一個觀察窗口.jpg
02-新建流線.png
03-流線生成中.png
04-1-加geometry前.png
04-2-加geometry后.png
05-1-修改流線云圖—before.png
05-2-修改流線云圖—after.png
06-動畫錄制1,建立小球追蹤.png
07-動畫錄制2,調(diào)整動畫參數(shù).png
08-動畫錄制3,觀察動畫及錄制動畫.png
大家可以參考圖片內(nèi)容,按步驟進行操作,有做的不完善的地方,希望大家指正。
大部分內(nèi)容都是免費的,收費部分是數(shù)模和動畫,有需要的可以購買。
展開 如何在star-ccm+中生成流線動畫
流線是動態(tài)觀察流動過程的一種方式,氣體、冷卻液、油液、多相流、多組分流等均可以建立流線,觀察流動過程,可以了解流動過程中壓力、流速和溫度的變化。
大致步驟如下:
打開一個觀察窗口(Geometry Scene);
在derived part 中新建流線,并定義生成流線的位置、流線開始位置、流線分辨率等;
流線生成后定義一個云圖顯示,通常選擇流速(cell relative velocity)進行流線觀察,在選好云圖后,建議打開geometry 顯示,方便觀察動畫;
開始動畫定義和動畫錄制,Animation>tracers>streamline settings 定義動畫,右上角快捷菜單觀察及錄制動畫。
新建一個觀察窗口
新建流線
流線生成中
加GEOMETRY前
加geometry后
修改流線云圖前
修改流線云圖后
動畫錄制-建立小球追蹤
動畫錄制-調(diào)整動畫參數(shù)
動畫錄制-觀察動畫及錄制動
文章來源:新能源汽車熱管理仿真技術(shù)
展開 Simcenter STAR-CCM+ Screenplay可視化動畫制作案例
顯示流線動畫
流線在初始的時候是隱藏的(透明顯示),首先需要將流線顯示出來。選擇ScreenPlay Scene > displayers > Streamline 1> Opacity,鼠標(biāo)左鍵拖至screenplay的編輯區(qū)域,新建一個執(zhí)行動作,重命名為“streanline”。設(shè)置動作存續(xù)時間為0~20秒。
設(shè)置關(guān)鍵幀參數(shù)如下:
0.00: Position: 0.0; Value: 0.0
0.25: Position: 0.25; Value: 0.0
0.26: Position: 0.26; Value: 1.0
1.0: Position: 1.0; Value: 1.0
選擇ScreenPlay Scene > Attributes > Scene animation,鼠標(biāo)左鍵拖至screenplay的編輯區(qū)域“streamline”,新的執(zhí)行動作就存在于之前的節(jié)點下。設(shè)置動作存續(xù)時間為0~20秒。
設(shè)置關(guān)鍵幀參數(shù)如下:
0.00: Position: 0.0; Value: 0.0
1.0: Position: 1.0; Value: 5.0
結(jié)語
創(chuàng)作動畫是一項艱巨且可能耗時的任務(wù)。與導(dǎo)演控制電影的制作一樣,您需要計劃故事板,提取解決方案內(nèi)容并控制事件的交互。但是,即使是簡單的編劇設(shè)置(例如求解歷史記錄掃描和攝像機平移相結(jié)合)也可能具有很大的價值,并且是朝著涉及多個displayer的更復(fù)雜可視化邁出的一步。Screenplay提供的動畫制作功能使仿真工程師可以更好的展示模擬的結(jié)果。
(來源:公眾號STAR CCM Online,作者:范俊磊)
------the end------
展開 Airpak軟件簡介
提供的模型有強迫對流、自然對流和混合對流模型,熱傳導(dǎo)、流固耦合傳熱模型、熱輻射模型、湍流模型。其中湍流模型采用零方程模型,也稱為混合長度模型,此模型對房間內(nèi)的純自然對流、大空間流動及置換通風(fēng)具有令人滿意的準(zhǔn)確度且計算速度較快。Airpak 基于“object”建模,這些“object 包括房間、人體、風(fēng)扇、通風(fēng)孔、墻壁、隔板、熱負(fù)荷源、排煙罩等模型,它可以通過IGES 和DXF 格式導(dǎo)入CAD 軟件的幾何。它還提供了強大的網(wǎng)格檢查功能,可局部加密而不會影響到其它對象。Airpak 可以模擬空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)氣流組織形式下室內(nèi)的溫度場、濕度場、速度場、空氣齡場、氣體污染物濃度場、PMV 場、PPD 場等。Airpak 具有強大的可視化后處理能力,能夠能生成速度矢量、云圖和粒子流線動畫,描繪氣流的實時運動情況。模擬結(jié)束后,還可提供強大的數(shù)值報告,從而對房間的氣流組織、熱舒適性和室內(nèi)空氣品質(zhì)( IAQ) 進行全面綜合評價。
目前Airpak 已在空調(diào)制冷行業(yè)的如下方面得到了應(yīng)用:住宅通風(fēng)、排煙罩設(shè)計、電訊室設(shè)計、潔凈室設(shè)計、污染控制、建筑外部繞流、運輸通風(fēng)、礦井通風(fēng)、煙火管理、電站通風(fēng)等。
展開 
實例 | D閘閥的接通和截斷過程(二)
7)設(shè)定自動保存,開始求解計算
結(jié)果分析
管道內(nèi)流線動畫如下圖所示
來源: 南京安世亞太公眾號,版權(quán)歸作者所有。
算例:室內(nèi)空調(diào)通風(fēng)CFD仿真課程
創(chuàng)建流線動畫
(1) 選擇【Tools】>【Animation】
(2) 在Outline中選擇Streamline 1
(3) 選擇【Repeat】>1
(4) 勾選【Save Movie】選項,點擊 ,即可生成動畫。
本節(jié)內(nèi)容為室內(nèi)通風(fēng)仿真分析實例。介紹了機房環(huán)境下流場仿真在Workbench下操作步驟,仿真過程包括材料屬性設(shè)置、邊界條件設(shè)置、計算設(shè)置和后處理的設(shè)置以及利用Profile文件將計算結(jié)果輸出為其他計算的邊界條件。
文章來源:制冷百家
CFA瞬態(tài)模擬實例 — 流體振蕩器
1秒時的流線圖:可以清楚地看到水流通過反饋回路影響到入口水流的角度。?
整體速度動畫:?
整體流線動畫:
參考資料:
?1.?https://www.mdpi.com/2076-3417/10/6/2105,
Fluidic Oscillators, the Effect of Some Design Modificationsby Masoud Baghaei and Josep M. Bergada
文章來源:產(chǎn)品經(jīng)理筆札
Fluent 旋轉(zhuǎn)機械瞬態(tài)計算(一)
分別進行外部流場網(wǎng)格劃分、內(nèi)部流場網(wǎng)格劃分和流場計算。
2 SCDM 設(shè)置
2.1 導(dǎo)入幾何
左邊為入口,右邊為出口。
下圖為外部流場幾何圖。
下圖為內(nèi)部流場幾何圖。
3 FLUENT MESHING設(shè)置
采用了Fluent meshing進行前處理,采用多面體的方法對體網(wǎng)格進行劃分。由于穩(wěn)態(tài)計算結(jié)果比較可信,此處選擇了相同的劃分的方式與尺寸。
4 FLUENT 設(shè)置
4.1 General設(shè)置與網(wǎng)格導(dǎo)入
首先將保存的外部流場網(wǎng)格導(dǎo)入。然后通過附加case文件的方式,將內(nèi)部流場網(wǎng)格導(dǎo)入。
由于是瞬態(tài)求解問題,此處設(shè)置為瞬態(tài)態(tài)計算模式。
4.2 滑移條件設(shè)置
其他的條件設(shè)置與Fluent MRF 旋轉(zhuǎn)機械(一)一致,因此相同的設(shè)置不再闡述,僅有內(nèi)部流場網(wǎng)格部分不一致。因此對內(nèi)部流場網(wǎng)格進行了重新設(shè)置。
4.3 計算設(shè)置
進行初始化,以0.0001s的時間步長進行計算。
開啟阻力監(jiān)測,本案例阻力尚未達到穩(wěn)定,但已經(jīng)超過274N。推力仿真表現(xiàn)已優(yōu)于MRF的計算結(jié)果。
4.4 后處理設(shè)置
對計算完成后的壓力云圖與流線圖的動畫進行繪制。
螺旋槳流線軌跡動畫
展開 ANSYSY CFX算例精選 室內(nèi)通風(fēng)仿真計算
創(chuàng)建流線
(1)在菜單欄中【Insert】>【Streamline 1】
(2)點擊【OK】
(3)在Geometry標(biāo)簽中選擇【Definition】>【Start From】> vent1,vent2
(4)選擇Color標(biāo)簽下【Range】>Local
(5)點擊【Apply】
3.2.4.5. 創(chuàng)建流線動畫
(1)選擇【Tools】>【Animation】
(2) 在Outline中選擇Streamline 1
(3) 選擇【Repeat】>1
(4)勾選【Save Movie】選項,點擊,即可生成動畫。
4. 本章小結(jié)
本節(jié)內(nèi)容為室內(nèi)通風(fēng)仿真分析實例。介紹了機房環(huán)境下流場仿真在Workbench下操作步驟,仿真過程包括材料屬性設(shè)置、邊界條件設(shè)置、計算設(shè)置和后處理的設(shè)置以及利用Profile文件將計算結(jié)果輸出為其他計算的邊界條件。
文章來源:CFD入門到精通
展開 泵仿真:隔膜泵的流體仿真方案
▲模型剖面空化云圖
▲隔膜泵運動過程流線動畫
▲隔膜泵剖面壓力動畫
5.小結(jié)
1.通過一定的簡化,可以采用SimericsMP+成功實現(xiàn)隔膜泵流場的運動仿真,獲取流量、功率、壓力脈動、空化等計算結(jié)果,評估隔膜泵的性能特征;本案例中僅展示了部分結(jié)果;
2.建立隔膜泵的泵閥聯(lián)合仿真模型,可以獲得更精確的結(jié)果,并可以對泵閥的匹配性進行改進,獲取更優(yōu)的設(shè)計方案;SimericsMP+的動網(wǎng)格二次開發(fā)以及閥門模板的高度適應(yīng)性使得實現(xiàn)過程變得相對容易;
3.可以利用試驗或結(jié)構(gòu)仿真獲得更精確的隔膜變形數(shù)據(jù),建立更精確的分析模型,助力隔膜泵的優(yōu)化設(shè)計。
文章來源:?;萍?/span>
展開 ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前處理、求解器和后處理性能改善!
鋰電池ROM工具
6)間隙模型
當(dāng)使用動網(wǎng)格、Overset網(wǎng)格或者滑移網(wǎng)格模擬閥類、泵類的開閉問題時,會涉及到小間隙處流場的處理,此時可以使用間隙模型(Gap Model)。Fluent 2021R1將間隙處的流動完全阻塞,而2022R1版本,增加了一種新的使用人工粘度的方法,這種方法的好處是不需要進行域分割,網(wǎng)格拓?fù)洳蛔儯虼擞嬎惴€(wěn)定性更好,尤其是對于旋轉(zhuǎn)運動如齒輪泵、容積泵等。
圖12. 間隙模型的應(yīng)用
7)湍流優(yōu)化器
Fluent 2022R1版本,可以使用伴隨求解器來訓(xùn)練湍流模型,尤其是GEKO模型,能夠獲得類似于高保真度的尺度解析模擬結(jié)果,而不必花費很高的計算成本。
這種方法是利用梯度優(yōu)化器,但不是優(yōu)化幾何而是優(yōu)化GEKO湍流模型的系數(shù),軟件運用機器學(xué)習(xí)技術(shù)并為湍流模型系數(shù)構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),可以在以后的模擬中使用來獲得類似于尺度解析模型的結(jié)果。
工作流程分為兩步,第一步是訓(xùn)練,優(yōu)化湍流系數(shù)來匹配高保真或者試驗數(shù)據(jù),優(yōu)化目標(biāo)可以是標(biāo)量數(shù)據(jù)如阻力系數(shù),也可以是場數(shù)據(jù),如從SBES仿真結(jié)果獲取的時間平均速度等,然后來設(shè)計神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),歸納優(yōu)化的GEKO系數(shù)與流場特征之間的關(guān)系;第二步是運用,將設(shè)計好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)整合到其他類似的模擬中。
圖13. 湍流優(yōu)化器的應(yīng)用
后處理功能提升
后處理方面,增加了視角同步功能,可以從相同視角查看多個視圖,用于視覺對比;增加了一些新的渲染材料,改善了模型渲染的靈活性;可以輸出流線動畫等。
展開 
CFD 簡介 :- 流經(jīng)管道的流量
第 6 步:自定義視覺結(jié)果
流線軌跡圖
?
編輯
繼續(xù)流動軌跡選項,然后單擊插入并選擇流線并將流線數(shù)量定義為 80。簡化越多,結(jié)果越準(zhǔn)確,消耗計算和圖形處理能力。根據(jù)您的系統(tǒng)規(guī)格和所需的精度程度選擇此選項。在此示例中定義溫度的流線。有許多選項,如壓力、速度等,可以在以后更改。我們可以為流線制作動畫,并將其保存為動畫到我們的系統(tǒng)上。
表面圖
對表面圖和結(jié)果重復(fù)上述步驟,如下所示
?
編輯
這些是以下結(jié)果,此處獲得紅色區(qū)域表示管道向下到藍色區(qū)域的壓力強度。這些顏色代碼可以根據(jù)我們的要求進行修改。SolidWorks 為 FEA 和 CFD 分析結(jié)果生成自動報告,我們可以對其進行自定義。
上述過程與我們在任何 CAE 軟件(如 Ansys、Star CCM+ 或 Open Foam)中執(zhí)行的任何 CFD 分析定義 BC、目標(biāo)、網(wǎng)格劃分和后處理相同。
因此,我們關(guān)于 SolidWorks 中通過簡單管道的流動分析的教程總結(jié)了,希望您從中學(xué)到了。
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編輯
展開 CFD專欄丨汽車鏤空式后尾翼的風(fēng)噪研究
wx_fmt=png" width="522"></p><p><strong>Y0對稱面的時間平均風(fēng)速</strong></p><p><br></p><p>瞬態(tài)速度場動畫可見尾翼上表面和下表面的巨大速度差造成的氣流剪切和翻滾。</p><p><img src="https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_gif/x0yLiaf5fF6zs2lvDAqa3T9UYSaI5SKfoSzdicwvVtjmZ92EicLibsknBp0JILlzticfn0MtWJXBpMubP8PRMQYTThw/640?wx_fmt=gif"></p><p><strong>Y0對稱面的瞬態(tài)風(fēng)速云圖</strong></p><p><br></p><p>流線動畫顯示,后擋風(fēng)玻璃表面存在向上的低速空氣流動,后擋風(fēng)玻璃下游的負(fù)壓區(qū)存在順時針旋轉(zhuǎn)的較大漩渦。</p><p><img src="https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_gif/x0yLiaf5fF6zs2lvDAqa3T9UYSaI5SKfoHFbED6AH0cyWcgeGHK6qEFvGyic357xPb4YHa4noibaV3XCTxMpQSibow/640?wx_fmt=gif"></p><p><strong>Y0對稱面的瞬態(tài)風(fēng)速流線圖</strong></p><p><br></p><p>瞬態(tài)壓力場動畫可見尾翼上表面不斷有漩渦脫離,并在下游破碎耗散。</p><p><img src="https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_gif/x0yLiaf5fF6zs2lvDAqa3T9UYSaI5SKfohbjvKrdmzErb5f4cWQxbHqa8EiaAeRPB6v7BI9tp248XhjDicGRO710Q/640?
展開 嘗試用creo flow analysis仿真虎門大橋卡門渦街震動現(xiàn)象(三)
接之前的帖子,繼續(xù)~~
在點擊綠旗子運行之前,為了便于觀察運算過程,可以先打開成果顯示界面,選擇成果里的流線,修改動畫時長為0.5,在視圖里,選擇速度大小,然后再點擊綠旗子運行,這樣作的目的,是在計算機仿真過程中,我們還可以定義其他的內(nèi)容。
這個仿真模型相對較簡單,很快出現(xiàn)“仿真完成”提示。遺憾的是,截圖不能顯示出風(fēng)流動的方向,改天動圖單獨帖出來,大家分享一下。
對于仿真的結(jié)果,可以顯示特別豐富的內(nèi)容,我們想了解什么,就觀察什么,想用什么樣式觀察,就用什么樣式進行觀察,對于輸出結(jié)果的顯示,下面進行介紹,比如,想了解橋梁中間風(fēng)速是多少,那用剖面圖很方便,
點擊后處理欄內(nèi)的剖面圖,在橋梁模型中部建一個平面,在該平面上顯示任意一個點的位置風(fēng)速值,用顏色表示。如下圖,點擊剖面圖,然后在浮動框內(nèi)選擇內(nèi)容為Y方向(這一步未截圖),點下一步,在“可變”欄內(nèi)選擇速度大小,即出現(xiàn)下圖中的結(jié)果。
為便于觀察,把視圖改為TOP面,是不是很直觀?
重新編輯剖面圖內(nèi)的“可變”,由速度大小 改為 總壓力,該剖面圖即顯示該剖面上的壓力分布情況,當(dāng)然,根據(jù)需要,可建立多個Y方面上的剖面圖,分別顯示速度、壓力、粘度、湍流動能、湍流耗散等等,在此不一一列舉。
除了可以建剖面圖,還可以建等值面圖,所謂等值面,就是數(shù)值相等的若干點組成的面。下圖是總壓力為10pa的等值面??梢愿又庇^的顯示出水馬形成的渦流,
對于上圖的等值面,還可以疊加其他的內(nèi)容,如下圖,在等值面上顯示各個點位,所對應(yīng)的風(fēng)速是多少,或者對應(yīng)的動能是多少,
至此,幾乎完成了仿真結(jié)果的輸出,大家已可以很明白的看清楚虎門大橋之所以產(chǎn)生渦震動的主要原因,是水馬惹的禍。
接下來,我們用另一個視角再分析一下這個問題。
時間原因,改天再發(fā)貼吧,有點累。
展開 伏圖?電子散熱仿真軟件 v2023 介紹
3、求解計算
伏圖?電子散熱軟件采用有限體積法求解器,支持流熱耦合計算,提供高精度的離散計算方法,同時結(jié)合電子散熱相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,提供高保真的仿真模擬。
? 流動計算:提供同位網(wǎng)格下的分離式與耦合式方法,具備層流與湍流求解功能,可進行穩(wěn)態(tài)與瞬態(tài)流動傳熱分析。
? 場景分析:支持固體導(dǎo)熱、自然對流、輻射、強制風(fēng)冷、混合液冷、固液相變制冷、氣液相變制冷、熱電制冷等散熱場景的分析。
? 降階計算:生成復(fù)雜導(dǎo)熱問題的BCI-ROM模型(邊界條件無關(guān)的降階模型),幫助建立系統(tǒng)仿真中的快速瞬態(tài)熱分析。
? 并行求解:支持百核以上的高效并行,快速計算大規(guī)模問題。
4、后處理
伏圖?電子散熱軟件針對電子散熱設(shè)備特點,提供符合用戶需求的結(jié)果統(tǒng)計分析模塊,幫助用戶對結(jié)果做出快速判斷。
? 動態(tài)渲染:支持云圖、矢量圖、流線圖、動畫等多種可視化功能。
? 自動統(tǒng)計:自動統(tǒng)計各個元件的平均溫度、傳熱量、流量等數(shù)據(jù),協(xié)助工程師迅速定位散熱瓶頸。
? 結(jié)果對比:可對比顯示不同設(shè)計方案的差異,對方案優(yōu)化提供便捷指導(dǎo)。
產(chǎn) 品 優(yōu) 勢
伏圖?電子散熱軟件可以幫助企業(yè)在進行產(chǎn)品原型機試驗前期,利用仿真模型快速進行熱設(shè)計方案對比驗證,縮小試驗范圍,縮短產(chǎn)品設(shè)計周期。
1、快速建模
豐富的Flex Part模型庫,可參數(shù)化編輯;可使用拖拽、自動吸附、自動對齊等CAD操作,簡單便捷。
2、全尺度熱仿真
可實現(xiàn)從封裝級、PCB級到系統(tǒng)級的全尺度建模;可支持跨尺度、曲面模型的正交網(wǎng)格剖分;可覆蓋自然輻射散熱、強制風(fēng)冷、混合液冷、相變制冷、熱電制冷等豐富的散熱場景。
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