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登錄小球入水的案例
Fluent-動網格-4 -小球入水過程模擬
Fluent專家-動網格-4
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(小球入水過程模擬)
案例簡介
小球位于水面上3m高處,小球直徑200mm,下方水深2.5m,計算區域高6m、寬3m的矩形,計算開始時,小球自由落下,落入水中,由于小球密度小于水,最終將漂浮在水面
視頻教程播放地址:http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c10216
知識點:歐拉多相流、6自由度、動網格設置、動態層、解釋udf等等
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#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(dong,prop,dt,time,dtime)
{
/*Define the mass matrix*/
prop[SDOF_MASS]=15.0;
}
展開 LSDYNA小球入水分析
,而如果球提升之后,水不會被球所拉升,MCOUP=1,只與有最高密度的材料相耦合
定義ALE_MULTI_MATERIAL_GROUP
Vacuum SID=1 IDTYPE=1
Water SID=2 IDTYPE=1
定義邊界條件
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾選prop并選擇水的底面,約束所有方向的平動和轉動→Apply
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾選prop并選擇對稱面1,限制Y向平動和X和Z向的轉動
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾選prop并選擇對稱面2,限制X向平動和Y和Z向的轉動
定義CONTROL_ALE
DCT=-1,NADV=1,METH=2,AFAC=-1
其他采用默認值
定義CONTROL_TERMINATION
定義ENDTIM=10 結束時間10ms
定義CONTROL_TIMESTEP
TSSFAC=0.67 計算時間步的縮放因子,默認0.9,如果使用了高爆物,默認值降為0.67
定義DATABASE_ASCII_option
Default DT=0.001 勾選RBDOUT DT=0.001
定義DATABASE_BINARY_FSIFOR
DT=0.001 PSETID=1 選取輸出FSI力,選擇的Part set ID為1
定義DATABASE_BINARY_D3PLOT
NPLTC=100 控制輸出步數為100
展開 Fluent-動網格-案例4-小球入水過程模擬
Fluent專家-動網格-4
(落物入水過程模擬)
案例簡介
小球位于水面上3m高處,小球直徑200mm,下方水深2.5m,計算區域高6m、寬3m的矩形,計算開始時,小球自由落下,落入水中,由于小球密度小于水,最終將漂浮在水面。
sixdof.rar
sixdof.c
wb.rar
視頻播放地址:http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c10216
6自由度udf
#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(dong,prop,dt,time,dtime)
{
/*Define the mass matrix*/
prop[SDOF_MASS]=15.0;
}
展開 abaqus小球入水CEL流固耦合分析 ¥20
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25行 APDL 命令實現小球六面體網格劃分
有網友看了本公眾號之前的文章《25行 APDL 命令實現小球六面體網格劃分》后,表示小球的網格很漂亮并想收藏命令流,這給了作者很大的鼓舞。
因此,作者對原文章進行了重新排版,并添加了文章中實現小球劃分網格的 APDL 命令流原文件(喜歡的讀者,可前往公眾號獲?。?。
談到有限元模型網格劃分,多數 CAE 工程師首先會想到 HyperMesh、ANSA、ICEM 等專業前處理軟件。不可否認,這些專業前處理軟件相對 ANSYS Mechanical APDL(以下簡稱 ANSYS MAPDL ),在幾何接口、特征清理、網格劃分控制等方面具備較大的優勢。
然而,對于一些較為規則的幾何實體,適當進行切分和網格控制,利用 ANSYS MAPDL 我們仍然可以快速劃分出高質量的網格。
小球模型在 CAE 工程分析中有著許多應用場景,如流固耦合分析中小球入水、手機屏幕落球沖擊、金屬表現侵蝕等。另一方面,小球的網格質量,可能會影響到求解收斂性或是求解時間。
小球的幾何建模非常簡單,但要劃分非常規則的網格,對很多朋友來說也許并不是那么容易。有朋友說用 ICEM 很好實現,但是,會不會有種牛刀殺雞的感覺呢?
下面以實心小球為例,作者編寫了 25 行 APDL 命令流,來實現小球幾何建模、幾何剖分、單元定義、網格控制與劃分的完整過程,最終生成規則的六面體網格,附上一張網格效果圖供各位讀者朋友賞閱。
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