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登錄流阻仿真ansys的案例
CREO ANSYS Simulation 旋流分離器的穩(wěn)態(tài)仿真和瞬態(tài)仿真的區(qū)別
旋流分離器,普遍使用在各行業(yè)各領(lǐng)域。對于流體在旋流分離器內(nèi)的仿真工作,要根據(jù)實(shí)體工件設(shè)計(jì)目的而分別對待,制定不同的仿真模式。
如上圖,如果仿真目的是研究內(nèi)部流體所表現(xiàn)出來的速度、壓力。仿真模塊選擇“流動”即可。如果還要涉及湍能,物理模塊要增加“湍流”。使用穩(wěn)態(tài)較合適,穩(wěn)態(tài)模式主要研究流體達(dá)到穩(wěn)定的“常態(tài)”之后所表現(xiàn)出來的物理特性。不考慮流體達(dá)到穩(wěn)定之前的過程,即與時間無關(guān)。如上圖,旋流分離器內(nèi)的流體是穩(wěn)定的流動狀態(tài),無論何時,狀態(tài)一致。
如果仿真目的除了上述速度、壓力、湍能,還要考慮隨流體一同流動的“顆粒”,仿真模塊另外還要增加“粒子”,顆粒有多少種,粒子模塊就要增加多少個(注意,此粒子有具體質(zhì)量(密度&體積),與“流線”中無質(zhì)量的“粒子”有本質(zhì)的區(qū)別)。穩(wěn)態(tài)的仿真模式就不能勝任了,粒子(顆粒)在隨流體“流動”過程中,粒子或沉積或隨波逐流而去,粒子和流體域隨時產(chǎn)生變化(注意,“隨時”兩個字),時間延長則沉積越多,可供流體占用的空間越少,直到顆粒塞滿全部腔體。流體永遠(yuǎn)達(dá)不到常態(tài)的穩(wěn)定。所以仿真模式必須使用瞬態(tài)。瞬態(tài)仿真是建立在時間節(jié)點(diǎn)上的仿真,其仿真結(jié)果第一要素是時間。
瞬態(tài)仿真結(jié)果,假設(shè),自0開始,第0.1秒結(jié)果、第0.2秒結(jié)果,第0.3秒結(jié)果... ..第1秒......第3秒,共計(jì)30個結(jié)果連續(xù)在一起,形成時間連續(xù)的動畫,如上圖,就是30個粒子瞬態(tài)仿真結(jié)果。
那么,請問,如果我想獲得一個表達(dá)3秒種的,相對質(zhì)量高的動畫,應(yīng)該如何調(diào)整瞬態(tài)仿真呢?
播放時長=仿真時長,幀頻=24幀。格式MP4或者GIF。有興趣的朋友可以一試,本文附件為模型文件。
剛才出去吃飯,五個籠包飽了。想起一件事,一個朋友說,能否在穩(wěn)態(tài)下仿真粒子的運(yùn)動呢?手拿第六個籠包糾結(jié)了。五個籠包填飲肚皮,是我飯量的穩(wěn)定狀態(tài)。
展開 ANSYS Fluent 內(nèi)嚙合齒輪泵瞬態(tài)流場仿真
王鑫鑫
安世亞太沈陽分公司
利用ANSYS Fluent軟件能夠方便的計(jì)算齒輪泵工作過程中的性能參數(shù),本文僅以內(nèi)嚙合齒輪為例,介紹了仿真主要方法,對于其他類型如外嚙合齒輪泵可以此為參考,選擇合適的方法。
在對齒輪泵進(jìn)行流場仿真計(jì)算時,通常會遇到三個方面的問題:
1)嚙合間隙如何處理?
2)劃分什么樣的網(wǎng)格?
3)動網(wǎng)格如何設(shè)置?
下面介紹如何使用ANSYS Fluent軟件解決這三方面問題,順利的實(shí)現(xiàn)齒輪泵動態(tài)流場的仿真。
大咖慧齒輪箱仿真專題
11月16日-18日
11月16-18日,安世亞太大咖慧推出齒輪箱仿真專題培訓(xùn),內(nèi)容包含:Recurdyn齒輪嚙合分析、無網(wǎng)格液體流動仿真軟件Particleworks介紹及案例演示、齒輪泵動態(tài)流場仿真分析課程介紹介紹。(報(bào)名方式見底部)
本文所
選取的實(shí)例模型如圖1所示,主要包含內(nèi)齒圈、齒輪軸、月牙隔板、泵殼等部件。
展開 Ansys fluent16.0流固耦合散熱仿真
穩(wěn)態(tài)求解:風(fēng)扇用MRF模型,在cell zone conditions中勾選Frame motion,設(shè)置好旋轉(zhuǎn)中心和轉(zhuǎn)速;
一、流固耦合交界面處理方法:
1、在SCDM中設(shè)置共享拓?fù)洌? 2、打開fluent meshing,軟件自動生成contact,每個接觸重命名為interface,在fluent中會自動生成交界面;
3、把自動生成的contact刪除,單獨(dú)命名各個接觸面為interface,之后在fluent/mesh interfaces中手動匹配;
4、將接觸的part進(jìn)行form new part操作,之后就不用進(jìn)行交界面的耦合操作(共節(jié)點(diǎn));
二、常見報(bào)錯:
1、 does not support overlapping geometry in contact region;
2、 does not support overlapping geometry in named sections;
第一種報(bào)錯是因?yàn)橛幸粋€面被設(shè)置在了多個接觸對中,檢查接觸面,刪除重復(fù)接觸面;
第二種報(bào)錯是因?yàn)橛幸粋€面被重復(fù)的命名,檢查named section,刪除重復(fù)命名截面;
展開 某斜拉橋ANSYS仿真分析實(shí)例(命令流) ¥1
某斜拉橋ANSYS仿真分析實(shí)例(命令流)
鏈接:http://www.yqgqt.org.cn/content/post/325519

基于ANSYS命令流的罐體參數(shù)建模和仿真分析 ¥50
類似于如此模型
為命令流,接管數(shù)量和加筋數(shù)量可以實(shí)現(xiàn)參數(shù)化修改,具體見命令流注釋
Ansys Lumerical | 光子集成電路之PN 耗盡型移相器仿真工作流
步驟3:電路模擬
將步驟2中的仿真結(jié)果加載到INTERCONNECT電路中的相關(guān)元件中,利用INTERCONNECT測試移相器元件在簡單電路中的性能,使用光網(wǎng)絡(luò)分析儀計(jì)算器件的頻域響應(yīng)。
不同偏置電壓下的相移曲線如下圖所示:
由圖可知,隨著偏置電壓的變化,相位發(fā)生了變化。仿真結(jié)果表明,對于 500 微米的長度,在 4 伏偏置電壓下相移約為 0.2 弧度,這表明移相器的 Vπ.Lπ 品質(zhì)因數(shù)約為 0.03 Vm。
ANSYS教學(xué)視頻| TBR模型在葉輪機(jī)械三維流場仿真中的應(yīng)用
視頻內(nèi)容:
本視頻主要介紹了通過ANSYS CFX的TBR模型對轉(zhuǎn)靜子的單葉片通道進(jìn)行瞬態(tài)仿真,從而大大降低了葉輪機(jī)械瞬態(tài)分析的計(jì)算資源與時間花費(fèi),使得瞬態(tài)分析能夠成為葉輪機(jī)常規(guī)設(shè)計(jì)的有力工具。
建議在wifi環(huán)境下觀看
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基于ANSYS命令流的懸索橋的仿真分析(帶預(yù)應(yīng)力的link10單元) ¥30
通過節(jié)點(diǎn)法建立的橋梁模型
靜力分析的前12階模態(tài)
手把手教你如何用ANSYS CFX仿真流場,以混合器示例
CFX和Fluent都是ANSYS旗下專門用于流體力學(xué)仿真的兩個軟件。能夠同時被ANSYS保留下來,他們在流體仿真方面是有其各自優(yōu)點(diǎn)的。由于Fluent的普及度和市場占有率非常大,是大哥大,這里就不介紹了。下面說說CFX的一些亮點(diǎn):
CFX采用基于有限元的有限體積法,推出全隱式多網(wǎng)格耦合算法,計(jì)算的收斂性能和數(shù)值精確度非常優(yōu)越。而Fluent等大多數(shù)CFD軟件是采用單純的有限體積法。例如,對于六面體網(wǎng)格單元,CFX采用24點(diǎn)積分,而Fluent等采用6點(diǎn)積分。
CFX在湍流模型的應(yīng)用,也是業(yè)界領(lǐng)先的。
CFX的后處理功能比fluent自帶的后處理器要好,有專門的cfd-post后處理器。當(dāng)然,現(xiàn)在fluent的計(jì)算結(jié)果也可以導(dǎo)入到cfd-post中進(jìn)行后處理。
CFX有專門的旋轉(zhuǎn)機(jī)械模塊,而fluent是沒有的,當(dāng)然,fluent也是可以計(jì)算的,只不過這方面CFX要比Fluent要方便很多。
雖然CFX和Fluent都是ANSYS的軟件,但是,F(xiàn)luent的學(xué)習(xí)資料多到滿大街都是,而CFX相對來說少很多。兩者的軟件設(shè)置是有差異的。如果你有fluent基礎(chǔ),那么看完這篇你就馬上掌握了CFX的操作了。因?yàn)樗麄兊牟僮髁鞒潭际且粯樱簩?dǎo)入網(wǎng)格——設(shè)置計(jì)算域——設(shè)置邊界條件——求解控制——計(jì)算——后處理。但是設(shè)置界面有差異。
CFX軟件界面如下,基本上在軟件最上面按照紅色框子從左點(diǎn)到右操作,就可以完成整個設(shè)置。
下面用混合器的例子,老曾手把手教你如何使用CFX做流場仿真。兩個進(jìn)口,一個流入2m/s溫度315K熱水,一個流入2m/s溫度285K冷水,混合后在出口流出。
示例的網(wǎng)格文件在百度盤:https://pan.baidu.com/s/1qZ2fp5y
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展開 2025大賽優(yōu)秀作品 | 基于 Ansys Fluent 的旋流解吸器氣液傳質(zhì)強(qiáng)化與 PBM 仿真研究
“Ansys 2025 全球仿真大會”仿真應(yīng)用大賽優(yōu)秀作品展示
本屆仿真應(yīng)用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優(yōu)秀作品,分別榮獲一、二、三等獎及行業(yè)最佳實(shí)踐獎。近 200 位來自汽車、半導(dǎo)體、高科技、能源等行業(yè)的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創(chuàng)新實(shí)踐,充分展現(xiàn)了仿真技術(shù)的無限潛能。我們將陸續(xù)為大家分享獲獎佳作,帶您一同領(lǐng)略仿真賦能創(chuàng)新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感、啟迪思路。
作品名稱:基于 Ansys Fluent 的旋流解吸器氣液傳質(zhì)強(qiáng)化與 PBM 仿真研究
作者: 李炎杰 | 華東理工大學(xué) 碩士研究生
關(guān)鍵詞:平板旋流解吸器,Ansys Fluent,群體平衡模型(PBM),硫化氫脫除
作者說
從平板旋流解吸器研發(fā)實(shí)踐看,Ansys Fluent 的多相流與群體平衡模型(PBM)耦合能力,精準(zhǔn)攻克了旋流場中氣泡破碎、聚并及氣液傳質(zhì)耦合等微觀瞬態(tài)過程的觀測難題。其參數(shù)化仿真功能,讓射流口、旋流腔等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的優(yōu)化迭代擺脫了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)的桎梏,可直接通過仿真定量分析驗(yàn)證。而仿真與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的高度契合,不僅筑牢了模型可靠性根基,更幫我們實(shí)現(xiàn)從 “現(xiàn)象觀察” 到 “機(jī)制解析” 的跨越,深刻體會到 Ansys 工具在突破實(shí)驗(yàn)邊界、加速新型氣液分離設(shè)備研發(fā)中的獨(dú)特賦能。
氣液傳質(zhì)分離是化工、環(huán)保領(lǐng)域硫化氫脫除的核心過程,廣泛應(yīng)用于油氣凈化、廢水處理等工業(yè)場景。傳統(tǒng)脫氣技術(shù)如篩板塔、填料塔依賴重力場驅(qū)動傳質(zhì),存在氣液接觸不充分、脫除效率低、能耗高的問題,且實(shí)驗(yàn)法優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)周期長、成本高昂。本研究設(shè)計(jì)新型平板旋流解吸器(PCD),通過旋流場強(qiáng)化氣液剪切與混合效應(yīng)突破傳統(tǒng)局限。
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