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登錄ansys 剖面上的網格的案例
ANSYS FLUENT 動網格模型(上)
動網格模型可以求解剛性運動、轉動或者平動問題,如汽車發動機氣缸內活塞的往復運動,注射器中的活塞運動,機翼的副翼、襟翼在飛行過程中的運動等;還可以計算邊界發生形變的問題,如氣球充氣的過程、飛行器的氣動彈性問題等,FLUENT 提供的六自由度動網格模型求解器可以定義和描述邊界或運動物體的運動狀況,可用于解決多體分離過程。
FLUENT提供了3種動網格運動的方法來更新變形區域內的體網格,分別為彈性光順法、動態層技術和局部網格重構法。
彈性光順法是根據邊界節點上的已知位移來光滑調整流域內節點的位置。網格上任意兩節點之間的連線被理想化成互相連接的彈簧。邊界上任意一個網格節點的位移都會導致與之相互連接的彈簧中產生彈性力,進而導致臨近網格節點上的力的平衡被打破,這樣邊界節點上的位移就通過體網格在流域中傳播過去。經過反復迭代,最終整個彈簧網格系統達到新的平衡時,就可以得到一個變形后的、新的網格系統。
對于六面體網格、楔形網格等,動態層技術可以根據與運動的物面鄰近的網格層的高度來決定增加或減小網格的層數。它在邊界上假定一個優化的網格層高度,在邊界移動、變形時,如果鄰近邊界的一層網格的高度大于優化高度一定比例時,就在邊界面與相鄰網格層之間增加一層網格。若鄰近邊界的一層網格的高度小于優化高度一定比例時,也會將鄰近邊界一層的網格刪除。動態層技術就是通過這種方法來保持邊界附近的網格保持一定的密度。
當邊界位移相對局部單元尺寸較大時,單元質量將惡化或單元將退化,從而導致下一時間步的求解收斂困難。為了避免這個問題,把質量差的網格單元進行重新劃分,這就是局部網格重構法。
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HFSS 一直以高精度和高可靠性著稱,而網格剖分的精度很大程度上決定了求解結果的精度,在經歷多個版本的迭代后,HFSS的網格技術取得了突破性進展。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
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