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ANSYS流固耦合模塊的案例

ansys耦合分析與工程實例 附ANSYS耦合分析與工程實例下載
ANSYS流固耦合簡介 ANSYS 很早便開始進行流固耦合的研究和應用, 目前 ANSYS 中的流固耦合分析算法和功能已相當成熟,可以通過或者不通過第三方軟件(如 MPCCI)實現 ANSYS Mechanical APDL + CFX、ANSYS Mechanical APDL + FLUENT、ANSYS Mechanical + CFX 的流固耦合分析。 從算法上講,ANSYS(也包括其他大型商業軟件)主要采用分離解法也就是載荷傳遞法求解流固耦合問題。但從數據傳遞角度出發,流固耦合分析還可以分為兩種:單向流固耦合分析(oneway coupling 或 unidirectional coupling)和雙向流固耦合分析(twoway coupling 或bidirectional coupling)。
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ANSYS經典模塊下FLUID80單元耦合地震動力分析
ANSYS經典模塊下,考慮液體-固體之間的相互作用,常用的二維分析單元類型有Fludi29和Fluid79單元,三維的分析單元類型為Fluid30和Fluid80單元,通過查閱Help文檔,我們可以了解到79單元和80單元可以用來模擬液體的晃動問題,29和30則不能實現。對于以上分析單元類型,在模擬流體性質時,不同單元其使用方法也不盡相同。具體用法和材料定義與求解設置的不同之處,感興趣的可以查閱官方文檔或網上搜尋。 下面以Fluid80單元為例,做一個鋼板水池流固耦合的地震動力分析算例,供參考,不足指出請詳細指正。 鋼板水池幾何模型 鋼板模型-實體單元來模擬,也可以采用shell181來模擬。 水體模型-采用Fluid80單元模擬 有限元網格劃分 設置邊界條件和自由度耦合 2. 結果分析 2.1 模態分析 模態分析主要目的是為測得結構的固有頻率、周期和振型,每一階模態都有特定的固有頻率、阻尼比和模態振型。通過模態分析方法搞清楚了結構物在某一易受影響的頻率范圍內的各階主要模態的特性,就可以預言結構在此頻段內在外部或內部各種振源作用下產生的實際振動響應。 下面不同水深工況模態分析自振頻率分析結果。 2.1.1 1/2水深工況下的自振頻率分析 2.1.2 3/4水深工況下的自振頻率分析 2.1.3 滿水深工況下的自振頻率分析 3.
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淺談耦合<2>:ANSYS中的耦合
ANSYS軟件中使用流固耦合計算是很方便的。 在ANSYS中,進行流體計算的軟件主要是FLUENT與CFX,而參與固體力學計算的模塊主要是APDL(俗稱的經典模塊)與Mechanical。這四款軟件的中流體計算模塊與固體計算模塊的相互組合,即可構成流固耦合計算方案。由于本人對于APDL的耦合計算應用較少,因此本次不打算討論APDL在流固耦合上的應用。 前面提到,流固耦合計算可分為單向耦合與雙向耦合,利用CFX或FLUENT與Mechanical的聯合仿真,可以實現單向耦合和雙向耦合。(需要注意的是:14.0之后的版本中才允許FLUENT通過System Coupling模塊與Mechanical實現雙向耦合計算,在之前的版本中FLUENT只能做單向耦合)。 1、單向耦合 單向耦合指的是只有一方求解器向另一方發送數據信息,另一方并不反回數據。分為兩種情況: (1)流體求解器向固體求解器發送壓力及溫度數據。這是最常見的單向耦合計算。通常用在固體熱應力計算,或計算流體載荷在固體上產生的應力。一般來說這種計算都是基于固體小變形假設,也就是說固體的形變對流場產生的影響可以忽略。 (2)固體變形對流場的影響。這種情況在實際計算過程中很少應用到,因為流體計算中的動網格功能完全可以滿足要求。 2、雙向耦合 雙向耦合應用于流體作用于固體變形耦合強烈的領域。通常需要考慮到固體變形對流場的影響。分為兩種情況: (1)擾動由流體引起。即流體流動導致固體變形,固體變形引起場的擾動。如渦激振動就是一種典型情況。 (2)擾動由固體引起。固體變形引起流體場擾動,之后流體場反作用與固體變形,研究其相互作用。 這兩種情況在實際應用中都會經常遇到。 OK,下面談一下如何在ANSYS中解決這幾類耦合問題。
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ANSYS Workbench單向耦合案例 附ANSYS耦合分析與工程實例下載
流固耦合(Fluid-solid interaction,FSI)計算,通常用于考慮流體與固體間存在強烈的相互作用時,對流體場與固體應力應變的考察。FSI計算按數據傳遞方式可分兩類:單向耦合與雙向耦合。所謂單向耦合,主要是指數據只從流體計算傳遞壓力到固體,或者只從固體計算傳遞網格節點位移到流體。雙向耦合則在每一時刻都同時向對方發送相應的物理量(流體計算發送壓力數據,固體計算發送位移數據)。 ANSYS Workbench中可以利用Fluent與DS進行單向流固耦合計算。我們這里來舉一個最簡單的單向耦合例子:風吹擋板。我們假定擋板位移可忽略不計,固體變形對流場影響可以忽略,所考慮的是流體壓力作用在固體上,固體的應力分布。當然這里的壓力可以換成溫度等其他物理量。 1新建工程 注意是從Fluent →Static Structure。連接圖如1所示。 圖1 工程關系 圖2 進入DM建模 2 DM創建模型 進入Fluent中的DM進行模型創建,如圖2所示。流固耦合計算中的幾何模型與單純的流體模型或固體模型不同,它要求同時具有流體和固體模型,而且流體計算中只能有流體模型,固體計算中只能有固體模型。建好后的模型如圖3,4,5所示。由于固體模型需要從這里導入,所以我們保留固體與流體模型。
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ANSYS流固耦合模塊圖1
ADINA FSI 耦合模塊
中仿ADINA提供特有的FSI模塊,可以在同一系統中模擬流體和因大變形、非彈性、接觸及溫度而經歷明顯的非線性響應的結構之間完全耦合的物理現象。一個完全耦合流固耦合模型意味著固體的力學響應將會很大程度地影響流體域變化,反過來流體的作用力也會施加到結構上。   在流體力學層面,Navier-Stokes可以是不可壓縮,弱可壓縮,低速或者高速可壓縮流體。從結構的角度看,各種結構單元類型都可以參與FSI過程(即殼單元,2D和3D結構單元,梁單元,等參梁單元,接觸面等),支持各種材料模型、支持各種非線性物理過程如材料失效、單元生死、結構失穩、相變等等。此外,中仿ADINA還提供了針對流體是勢理論的完全耦合流固耦合模型。  ADINA流固耦合的特點 1.FCBI((Flow-Condition-Based Interpolation))算法提供了很高的穩定性,適用于從低雷諾數到高雷諾數的各種問題。 2.FSI分析可以實施于各種流體類型,包括不可壓縮,弱可壓縮,低速或者高速可壓縮流體。另外,所有的流體材料模型包括非牛頓流體,湍流模型和VOF法(多相流)都可用于FSI分析。 3.適用于所有的結構單元,接觸和結構材料模型(如彈性,粘彈性,橡膠,塑料等)都可以用于FSI求解。 4.勢流體單元可以用于聲波的分析,也可以用于結構和聲波的耦合分析。 5.ADINA允許流體模型和結構模型使用任意的網格。并且,流體和結構的網格在流固耦合界面上不需完全匹配。 6.在分析FSI模型時還可求解熱和多孔介質的耦合。 7.在流體模型中可以使用間隙邊界條件-gap邊界條件(控制流體通道的開和關)。在中仿ADINA中,可將gap邊界條件與接觸功能聯合使用,以成功模擬汽車和生物醫學領域中的閥門的關閉和開啟現象。
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COMSOL模型庫MEMS模塊兩相流耦合漢化中文文檔
兩相流—結構相互作用 簡介 下述例子展示了應用COMSOL Multiphysics模擬包含二相流體的流固耦合作用的技術。 該實例結合微系統模塊的移動網格(ALE)、兩相流、相場應用模式闡述了重流體誘使障礙物的運動。 模型包括一個小的容器,在容器中間有一個障礙物。初始時刻重流體(水)在左側區域,其余部分為空氣。返回通道可以使空氣從右側區域返回左側。模型類似于經典的水壩開口,不同之處在于中間的障礙物擾亂了流體向右側的流動。同時障礙會會因為流體的慣性力而彎曲。 動網格技術用于處理變形的幾何結構和邊界。在障礙物表面,應用運動潤濕壁面的邊界條件,該邊界條件允許設置壁的速度和流體潤濕角。COMSOL Multiphysics基于結構移動的邊界和網格光順技術計算流道區域網格新的坐標。! H- l) e% i, V 結構力學部分不需要ALE方法,因此COMSOL Multiphysics按照常規方法求解。然而,該部分求解出的應變是ALE計算變形后坐標的基礎。 memsmicrofluidicsmodels.20.14_LNN20081217.rar
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COMSOL模型庫MEMS模塊兩相流耦合漢化中文文檔
簡介 下述例子展示了應用COMSOL Multiphysics模擬包含二相流體的流固耦合作用的技術。 該實例結合微系統模塊的移動網格(ALE)、兩相流、相場應用模式闡述了重流體誘使障礙物的運動。 模型包括一個小的容器,在容器中間有一個障礙物。初始時刻重流體(水)在左側區域,其余部分為空氣。返回通道可以使空氣從右側區域返回左側。模型類似于經典的水壩開口,不同之處在于中間的障礙物擾亂了流體向右側的流動。同時障礙會會因為流體的慣性力而彎曲。 動網格技術用于處理變形的幾何結構和邊界。在障礙物表面,應用運動潤濕壁面的邊界條件,該邊界條件允許設置壁的速度和流體潤濕角。COMSOL Multiphysics基于結構移動的邊界和網格光順技術計算流道區域網格新的坐標。 結構力學部分不需要ALE方法,因此COMSOL Multiphysics按照常規方法求解。然而,該部分求解出的應變是ALE計算變形后坐標的基礎。 memsmicrofluidicsmodels.20.14_LNN20081217.rar
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COMSOL模型庫MEMS模塊兩相流耦合漢化中文文檔
兩相流—結構相互作用 簡介 下述例子展示了應用COMSOL Multiphysics模擬包含二相流體的流固耦合作用的技術。 該實例結合微系統模塊的移動網格(ALE)、兩相流、相場應用模式闡述了重流體誘使障礙物的運動。 模型包括一個小的容器,在容器中間有一個障礙物。初始時刻重流體(水)在左側區域,其余部分為空氣。返回通道可以使空氣從右側區域返回左側。模型類似于經典的水壩開口,不同之處在于中間的障礙物擾亂了流體向右側的流動。同時障礙會會因為流體的慣性力而彎曲。 動網格技術用于處理變形的幾何結構和邊界。在障礙物表面,應用運動潤濕壁面的邊界條件,該邊界條件允許設置壁的速度和流體潤濕角。COMSOL Multiphysics基于結構移動的邊界和網格光順技術計算流道區域網格新的坐標。 結構力學部分不需要ALE方法,因此COMSOL Multiphysics按照常規方法求解。然而,該部分求解出的應變是ALE計算變形后坐標的基礎。 memsmicrofluidicsmodels_20_14_1.png memsmicrofluidicsmodels.20.14_LNN20081217.rar
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ANSYS耦合
利用ANSYS11.0進行流固耦合計算的時候 是不是需要在ANSYS中建立固體模型 在workbench中建立流體模型啊? 小弟初步接觸這方面知識 萬分期待您的賜教!
ANSYS 耦合操作視頻
/COM ------------------------------------------------------------- *status,uxmx finish ANSYS 流固耦合操作視頻4.rar ANSYS 流固耦合操作視頻1.rar ANSYS 流固耦合操作視頻2.rar ANSYS 流固耦合操作視頻3.rar
ANSYS基于Biot結理論耦合及其應用
ANSYS基于Biot結理論流固耦合及其應用 ANSYS基于Biot結理論流固耦合模型及應用.pdf ANSYS基于Biot結理論流固耦合模型及應用.pdf
ANSYS流固耦合模塊圖2
耦合ansys和fluent實現方法
A.在ANSYS中: 1.打開ANSYS網格文件 2.輸入命令: ALLSEL,ALL 或 選取你要的網格和節點. 3.輸入命令: CDWRITE,DB,yourfilename,cdb,,, 或: Menu Paths Main Menu>Preprocessor>Archive Model>Write B.在Fluent中: 1. Menu Paths: File>Import>ANSYS>Input File... 2. 選取 yourfilename.cdb 3. 按 OK. 具體步驟如下: 1)從Fluent輸出CDB Fluent -> File -> Export … -> ANSYS Input。雖然在這個界面上可以輸出力、壓力和溫度。Multifield solver只支持力和溫度。 我試了一下生成的*.cdb文件,用戶可能要添加一些信息1.在開始的地方加上”et,1,154″定義單元類型;2.在最后加上”sf,all,fsin,1″定義流固界面;3.把原APDL里的solve命令去掉(變成注釋,在前面加”!”)。 2)準備結構模型并存成*.cdb文件 ANSYS -> Preprocessor -> Archive Model -> Write 在建立結構模型時,要注意給定流固界面”sf,all,fsin,1″。 3)設定multifield solver 在ANSYS -> Preprocessor -> Multifield Set-up。打開multifield solver (MFAN,ON)。導入前兩步生成的*.cdb(MFIMPORT命令)。設定物理場順序(MFOR,1,2)。設定外部求解器,Fluent生成的*.cdb來自外部求解器(MFEX,1)。
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基于ANSYS Workbench-熱-多場耦合算法演繹
迭代耦合 迭代耦合,主要通過兩個不同的求解器完成不同場的變量求解,然后通過一個數據映射模塊,再考慮場之間耦合的一種方法。該方法適用于-固耦合計算,-熱耦合計算。該種方法,流體的求解主要通過Fluent完成,結構的求解可以使用結構模塊或結構熱模塊,由用戶的需求確定。場之間的數據交換模塊稱為系統耦合器,如圖3所示。 圖3 基于系統耦合器的迭代耦合計算 圖4和5分別給出了基于系統耦合器的流固耦合計算分析系統。流固耦合計算中,主要通過系統耦合器交換流體壓力與結構變形數據,耦合計算中,主要基于對流換熱計算公式進行數據交換。 圖4 基于系統耦合器的流固耦合計算 圖5 基于系統耦合器的耦合計算 如圖6所示,給出了迭代計算過程中場之間的數據映射無誤差曲線,默認的數據映射殘差為1%。 圖6 迭代計算過程中場之間的數據映射誤差曲線
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有關ANSYS耦合的實例
我收集的一些ANSYS流固耦合的資料,與大家共勉。
ANSYS耦合分析與工程
ANSYS流固耦合分析與工程