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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
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419-攪拌器固液(歐拉)兩相流仿真及流固耦合預(yù)應(yīng)力模態(tài)計(jì)算WORKBENCH2020R1
池體內(nèi)填充液相清水和泥,混合模型多項(xiàng)雙流體模型,湍流模型RNGk-ε。 固相泥(作為擬流體),占體積分?jǐn)?shù)15%,密度1.03E3kg/m3,1.6E-3Pa.s。 根據(jù)攪拌器實(shí)際模型,抽取流體域。 本例為內(nèi)流,需在模型內(nèi)空部位進(jìn)行填充。將模型抽取包含動(dòng)域和靜域的兩部分,攪拌槳葉片根據(jù)實(shí)際需要(是否需要計(jì)算攪拌系統(tǒng)的力學(xué)性能)選擇是否保留。
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多孔介質(zhì)非熱平衡模型換熱問題的探究
主題:多孔介質(zhì)非熱平衡模型換熱問題的探究 問題所在:在使用fluent內(nèi)置多孔介質(zhì)非熱平衡模型時(shí),多孔介質(zhì)域與殼體間涉及的面無耦合設(shè)置,即熱量無法傳遞到殼體。同樣,當(dāng)外界存在換熱時(shí)也無法對(duì)多孔介質(zhì)內(nèi)部流體域及多孔介質(zhì)域溫度場(chǎng)產(chǎn)生影響。
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ansys填充固體域的最新內(nèi)容
流-固耦合仿真(FSI):計(jì)算流體域的流場(chǎng)壓力實(shí)時(shí)作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動(dòng)也反過來影響流體邊界的形狀及流動(dòng)狀況。
即在CFD模擬風(fēng)荷載的基礎(chǔ)上,將荷載數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)構(gòu)力學(xué)求解器,計(jì)算建筑結(jié)構(gòu)(尤其是柔性構(gòu)件如幕墻、屋頂、索結(jié)構(gòu))的變形與振動(dòng)響應(yīng);結(jié)構(gòu)變形反過來又影響周圍流場(chǎng)形態(tài),形成雙向反饋循環(huán)。這種閉環(huán)反饋對(duì)于準(zhǔn)確分析風(fēng)致結(jié)構(gòu)變形、振動(dòng)疲勞乃至極端風(fēng)荷載下的結(jié)構(gòu)安全性至關(guān)重要。
漢航NTS.LAB傳遞路徑分析 (TPA) 軟件模塊介紹7個(gè)月前
多場(chǎng)景適配能力(靈活)
分析模式切換:支持“頻域分析”(常規(guī)穩(wěn)態(tài)問題,如勻速行駛噪聲)與“時(shí)域分析”(瞬態(tài)問題,如發(fā)動(dòng)機(jī)啟停振動(dòng)),時(shí)域分析通過 IFFT 將頻域貢獻(xiàn)轉(zhuǎn)換為時(shí)域波形,可聆聽各路徑的聲音(如輪胎摩擦聲);
數(shù)據(jù)來源兼容:支持導(dǎo)入試驗(yàn)數(shù)據(jù)(如unv,uff,matlab等格式傳遞函數(shù))或CAE仿真數(shù)據(jù)(如ABAQUS、ANSYS計(jì)算的傳遞函數(shù)),滿足研發(fā)早期(CAE仿真)與后期
假設(shè)在t=0時(shí),域中沒有完全發(fā)展的速度剖面,并且可以忽略入口邊緣效應(yīng)。根據(jù)Bretherton推論中的極限,忽略重力效應(yīng),Bo<0.842(邦德數(shù)定義為重力和表面張力間的比率)。管道的軸向長(zhǎng)度為30D,因此完全可以獲得完全發(fā)展的兩相流動(dòng)。
為了避免國(guó)外商軟中VOF模型出現(xiàn)的數(shù)值干燥(管道壁上液膜的數(shù)值破裂,氣體與固體壁面直接接觸),需要細(xì)化近壁網(wǎng)格。
一期一會(huì) | 什么是多物理場(chǎng)?8個(gè)月前
例如,除了流體力學(xué)分析之外,Ansys Fluent?流體仿真軟件還可以對(duì)聲學(xué)、運(yùn)動(dòng)、固體傳熱和熱應(yīng)力進(jìn)行建模。當(dāng)模型共享幾何結(jié)構(gòu)、網(wǎng)格和設(shè)置時(shí),具有多物理場(chǎng)功能的單個(gè)求解器對(duì)于耦合分析非常有用。
但隨著產(chǎn)品復(fù)雜性的增加,單一物理場(chǎng)仿真可能不再滿足需求。
這正是協(xié)同仿真的用武之地。通過連接專用求解器,可以更精確地捕獲不同物理現(xiàn)象之間的復(fù)雜相互作用。
仿真科普|駕馭風(fēng)場(chǎng),筑風(fēng)為友:CAE風(fēng)環(huán)境仿真技術(shù)驅(qū)動(dòng)建筑可持續(xù)設(shè)計(jì)9個(gè)月前
</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(15, 133, 214);"> 流-固耦合仿真(FSI):</strong>計(jì)算流體域的流場(chǎng)壓力實(shí)時(shí)作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動(dòng)也反過來影響流體邊界的形狀及流動(dòng)狀況。
</p><p>耦合算法:</p><p>采用罰耦合對(duì)流體域與固體域的流固耦合過程進(jìn)行計(jì)算。</p><p><br></p><p>計(jì)算效果:</p><p>損傷演化過程</p><p>依次為 正面開坑區(qū)損傷,背面崩落區(qū)損傷,側(cè)面剖視損傷。
</p><p>在材料列表中查找“結(jié)構(gòu)鋼”,這通常是ANSYS Workbench自帶材料庫中的選項(xiàng)。</p><p>選擇該材料后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填充相關(guān)的材料屬性,包括密度、彈性模量和泊松比等。</p><p>根據(jù)給定的數(shù)據(jù),確認(rèn)所選結(jié)構(gòu)鋼材料的密度為7850kg/m3,彈性模量為2E+11Pa,泊松比為0.3。
</p><p>在材料列表中查找“結(jié)構(gòu)鋼”,這通常是ANSYS Workbench自帶材料庫中的選項(xiàng)。</p><p>選擇該材料后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填充相關(guān)的材料屬性,包括密度、彈性模量和泊松比等。</p><p>根據(jù)給定的數(shù)據(jù),確認(rèn)所選結(jié)構(gòu)鋼材料的密度為7850kg/m3,彈性模量為2E+11Pa,泊松比為0.3。
</p><p>在材料列表中查找“鋁合金”,這通常是ANSYS Workbench自帶材料庫中的選項(xiàng)。</p><p>選擇該材料后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填充相關(guān)的材料屬性,包括密度、彈性模量和泊松比等。</p><p>根據(jù)給定的數(shù)據(jù),確認(rèn)所選鋁合金材料的密度為2770kg/m3,彈性模量為7.1E+10Pa,泊松比為0.33。
</p><p>在材料列表中查找“結(jié)構(gòu)鋼”,這通常是ANSYS Workbench自帶材料庫中的選項(xiàng)。</p><p>選擇該材料后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填充相關(guān)的材料屬性,包括密度、彈性模量和泊松比等。</p><p>根據(jù)給定的數(shù)據(jù),確認(rèn)所選結(jié)構(gòu)鋼材料的密度為7850kg/m3,彈性模量為2E+11Pa,泊松比為0.3。