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小球入水的案例

Fluent-動網格-4 -小球過程模擬
Fluent專家-動網格-4 sixdof.rar lz.rar wb11.rar (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,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 視頻教程播放地址:http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c10216 #include "udf.h" DEFINE_SDOF_PROPERTIES(dong,prop,dt,time,dtime) { /*Define the mass matrix*/ prop[SDOF_MASS]=15.0; }
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LSDYNA小球分析
,而如果球提升之后,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
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Fluent-動網格-案例4-小球過程模擬
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,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; }
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abaqus小球CEL流固耦合分析 ¥20
abaqus小球入水CEL流固耦合分析
小球入水圖1
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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【基于openfoam&fluent深度學習算法驅動的流體力學設計與應用】專題
【f'luet深度學習驅動流體力學專題】 Python編程偽譜法求解NS方程 方腔流、圓柱繞流、小球入水的Fluent求解流程 梯度下降算法的Python實現 二階函數極值問題的求解 經典模型實現流體超分辨 深度學習模型實現流體的超分辨 利用Neural ODE求解特定流體(多體問題) 流體力學的拉格朗日算法 流體力學的拉格朗日神經網絡 高精度格式求解可壓縮流體力學方程 深度學習模型求解可壓縮流體力學方程 Python編程實現反向追蹤算法 前沿技術深度聚焦理論與實踐結合,新興技術探討 【openfoam深度學習驅動的流體力學計算與應用】專題 基于OpenFOAM的矩形柱體LES模擬案例 基于python語言的CFD數據后處理 運用Python處理實驗數據 基于人工智能技術的流場預測與重構方法 運用UNet算法進行壓力時序預測 掌握基于多層感知機(MLP)的氣動性能預測方法 基于多層感知機(MLP)的民航超臨界機翼氣動性能預測 基于LES/DNS湍流模擬的時空超分辨率研究 基于深度學習的流場時序超分辨率處理 基于深度強化學習的矩形柱體主動流動控制 運用深度強化學習進行離散動作空間/連續動作空間的優化 耦合代理模型的深度強化學習在民航飛機外形優化中的應用 前沿文獻的解讀,如SORA技術、風烏技術等,了解人工智能技術在流體力學領域的最新進展,保持學術前沿性 可在某公某號咨詢:研而有信er (加關后有聯系方式可詳詢)
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Fluent VOF+重疊網格 圓柱(一)
開啟抨擊力監測,對圓柱入水抨擊系數展開監測。 3.9 后處理設置 對計算完成后的圓柱恒定速度入水動畫進行繪制。