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關注創建者:用戶_25505 創建時間:2023-04-07

inlet設置的實例教程
LS-DYNA-ICFD飛行器流場仿真 ¥39.99
1、工況設置
DYNA-ICFD模塊,僅需剖分入出口和壁面網格,無需畫邊界層網格和體網格,邊界層網格和體網格由DYNA程序自動劃分。剖完入出口網格和壁面網格,須在LSPP中將結構網格轉化為多物理場網格,如下圖。
本案例中*ICFD_PART分別為inlet、out、boundry和airplane四個;boundry為外部壁,案例中設置外部壁為滑移邊界,不需要設置邊界層;airplane為內部壁,為非滑移邊界,利用*MESH_BL關鍵字設置邊界層網格:
由于DYNA不需要劃分體網格,但需要設置壁面圍成的體,在*MESH_VOLUME選擇所有*ICFD_PART生產體。
邊界條件設置,inlet設置速度邊界條件,方向為X方向和振蕩邊界;out設置為壓力邊界,相對壓力為0;boundry為滑移邊界;airplane為非滑移邊界。
最后設置ICFD控制卡片和時間不長,根據自己需求設置問題結束時間和每個d3plot輸出時間。此外,可以修改*ICFD_CONTROL_GENERAL卡片中的ATYPE值將問題設置為穩態或瞬態問題。
采用smp_d_R11_0或mpp_d_R101求解器求解,特別注意ICFD求解一定選擇雙精度求解器。
2、仿真結果
利用LSPP后處理,打開MSPOST,可以查看壁面和流體的流速、壓力等,還可以設設置streamline、isosurface,section等選項。本案例中飛行器瞬態流場結果如下。
飛行器流線及流速
飛行器流線及壓力
飛行器渦線及壓力
展開 ▼ 打開water_inlet,設置0.04 kg/s流量,方向設置為Normal to Boundary。
▼ 溫度設置為308 k。
▼ 將water_inlet復制到其他water_inlet邊界條件。
3.5
殘差設置
▼ 雙擊Residual,進行設置。
3.6
Solution Methods設置
▼ 按圖中進行設置。
3.7
進行初始化設置
▼ 利用Hybrid Initialization,點擊Initialize進行初始化。
3.8
Run Calculation設置
▼ 穩態計算設置按圖中操作執行。
展開 1、inlet邊界設置
(1)設置Velocity Magnitude為10m/s
(2)設置Turbulence SpecificationMethod為Intensity and HydraulicDiameter
(3)設置Turbulence Intensity為5%
(4)設置Hydraulic Diameter為0.05
點擊OK按鈕關閉inlet邊界設置對話框。
2、outlet邊界設置
修改outlet邊界類型為outflow,其它參數保持默認。
3、wall邊界設置
需要在wall邊界中指定粒子與壁面的碰撞行為。鼠標選擇Zone列表中的wall,點擊下方按鈕Edit…,進入wall邊界設置對話框。
(1)進入DPM標簽頁
(2)設置Discrete Phase ReflectionCoefficients,包括Normal及Tangent
(3)點擊Normal右側按鈕Edit,彈出如圖1-10所示對話框,按圖中參數進行設置。
提示:多項式指定方式經常會遇到。圖中的多項式指定表達的函數為:y=0.993-0.0307x+(4.75e-4)x2-(2.61e-6)x3,x為in terms of下的選項,本例中為angle
圖1-10
法向多項式指定
展開 汽車擋風玻璃上的霜和霧會嚴重影響駕駛員的視野,對行車安全產生危害,本案例展示STAR-CCM+除霧分析,模型如下:二、軟件設置(1)選擇物理模型;使用 K-Epsilon 湍流模型和Thin film除霧模型求解瞬態雷諾平均納維-斯托克斯方程。物理模型的選擇如下:
(2)設置交界面;在STAR-CCM+中,選擇流體域和固體域的同一個面,右鍵創建interface;
(3)初始化參數;在Continua>air>Initialconditions節點設置初始化溫度-3°,初始化流體相對濕度為96,在流體域交界面位置,設置霧的厚度為0.015mm;
(4)設置邊界條件和數值;選擇Regions > Fluid > Boundaries > Inlet,設置速度為10m/s,設置溫度和相對濕度是隨時間變化的,導入進口隨溫度和相對濕度隨時間變化的表格:
(5)設置固體邊界的對流換熱系數;固體域外表面的熱屬性修改成對流,并把對流換熱系數設置為55.0 W/m^2-K,外表面溫度設置為-3°。
(6)由于本案例是瞬態模擬,因此需要設置時間步、各時間步內允許的最大內部迭代次數以及獲得求解所用的總體物理時間。選擇Solvers> Implicit Unsteady節點,然后將時間步設為1s。將最大物理時間設置為600s;
(7)運行模擬;計算結果如下:
霧層厚度變化
霧層溫度變化
本文轉自有限猿仿真博客,感謝原作者。如有侵權請立即聯系刪除。
展開 汽車擋風玻璃上的霜會嚴重影響駕駛員的視野,對行車安全產生危害,本案例展示STAR-CCM+除霜分析,模型如下:
2、STAR-CCM+設置
(1)選擇物理模型;本案例有空氣域(乘員艙)和固體域(擋風玻璃),因此需要分別設置空氣域的物理模型和固體域的物理模型,與除霧計算不同的是,除霜計算的thin film設置在固體域,從而在擋風玻璃外面設置冰層厚度。物理模型的選擇如下:
(2)設置交界面;在STAR-CCM+ 中,選擇流體域和固體域的同一個面,右鍵創建interface;
(3)初始化參數;在Continua>glass>Initialconditions節點設置玻璃初始化溫度263°,在Region>glass>out節點,設置冰層的厚度0.5mm,冰層溫度為270K;
(4)設置邊界條件和數值;選擇Regions > Fluid >Boundaries > Inlet,設置速度為10m/s,進口溫度為313K;出口設置為out;
(5)設置固體邊界的對流換熱系數;固體域外表面的熱屬性修改成對流,并把對流換熱系數設置為10.0 W/m^2-K,外表面溫度設置為270°。
(6)由于本案例是瞬態模擬,因此需要設置時間步、各時間步內允許的最大內部迭代次數以及獲得求解所用的總體物理時間。選擇Solvers> Implicit Unsteady節點,然后將時間步設為1s。將最大物理時間設置為900s;
(7)運行模擬;計算結果如下:
冰層厚度變化
本文轉自有限猿仿真博客,感謝原作者。如有侵權請立即聯系刪除。
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17000 m3/h時,收塵器壓力1500 Pa為基準,分兩種情況進行模擬:</p><p>(1)風機全壓:物料入口inlet和刮板機槽收塵口inlet-p的邊界條件設置為壓力入口,inlet和inlet-p的壓力值為0 Pa,風機進口outlet的邊界條件設置為壓力出口,壓力值為-3800 Pa,Pr面的邊界條件設置為內部界面interior;</p><p>(2)總風量17000m3/h:管道物料入口inlet
wx_fmt=png" width="100%"></p><p><br></p><p><strong>6.1 inlet邊界設置</strong></p><p><br></p><p>設置為壓力入口邊界條件</p><p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/8tJMdLVYZyicPH1DZ9AZuoFRAXjM5Qicll2fxzhibYqbZic9TKBw1uL4XOZaex1cDwKyd60oTvibLENZG2dme9MbJNQ
雙擊 </span><strong style="color: rgb(89, 89, 89);">仿真> 流動分析> 計算域> 邊界條件> Inlet</strong><span style="color: rgb(89, 89, 89);">,設置Inlet邊界名稱、邊界類型,這個水泵工作環境是2米高,大氣壓減去2米水柱的壓力,剩余約0.8個大氣壓,
圖3-8 壁面定義
設置Inlet和Outlet,右擊 邊界條件> 插入邊界條件,新建邊界條件,選擇面,分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-9 入口定義
圖3-10 出口定義
4)求解參數設置
雙擊 求解>流動分析>交界面>Interfaces,查看自動識別的交界面;
圖3-11 交界面設置
右擊 求解
Inlet和Outlet,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-7 入口定義
圖3-8 出口定義
設置所有Wall的邊界條件,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示。
圖3-8 分配計算域
3)邊界條件
分別設置Inlet和Outlet,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-9 入口定義
圖3-10 出口定義
設置所有Wall的邊界條件,需要分別設置邊界名稱、邊界類型和邊界條件,如圖所示。
圖3-6 分配計算域
3)邊界條件
分別設置Inlet和Wall,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-7 入口定義
圖3-8 壁面定義
分別設置Outlet和Wall,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-9 出口定義
Inlet和Outlet,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-9 入口定義
圖3-10 出口定義
設置所有Wall的邊界條件,需要分別設置邊界名稱、邊界類型和邊界條件,如圖所示。
Inlet和Outlet,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-10 入口定義
圖3-11 出口定義
設置Wall的邊界條件,需要分別設置邊界名稱、邊界類型和邊界條件,如圖所示。
圖3-5 分配計算域
3)邊界條件
分別設置Inlet和Outlet,需要分別設置邊界名稱、邊界類型、邊界條件和數值,如圖所示;
圖3-6 入口定義
圖3-