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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-04-11

Fluent單位的實例教程
1.define-general-scale中,view length unit in表示設置長度的工作單位。
2.write case的時候如果輸出文件的后綴為.cas.gz(或者.gz),那么,cas文件將以壓縮包的形式保存。讀入的時候直接讀入壓縮文件即可。
3.三種判斷收斂的方法:(1)殘差達到一個可以接受的程度:默認出了能量是10^-6以外,其余的全是10^-3。
(2)求解值不再隨迭代發生改變:有時候,殘差還在下降,但是某些監視的流動變量不再發生變化即可。
(3)系統的質量、動量、能量達到平衡:利用flux report實現,要求凈不平衡量小于0.2%。
4.創建一對周期性邊界的的方法:(1)在命令框中按回車,得到命令提示符>
(2)輸入mesh/modify-zones/make-periodic,再根據提示選擇相應的面。
5.outflow邊界條件不需要給定任何入口的物理條件,但是應用也會有限制,大致為以下四點:
1.只能用于不可壓縮流動
2.出口處流動充分發展
3.不能與任何壓力邊界條件搭配使用(壓力入口、壓力出口)
4.不能用于計算流量分配問題(比如有多個出口的問題)
6.在壓力出口中,會要求輸入相應的backflow turbulent intensity等值,這些值只有在迭代時產生返流的時候才會使用,
通常設置成一個合理的值。算例14中,設置為intensity 10%,diameter hydraulic按實際模型數值。
展開 Fluent教程(手冊) 第00章序言fluent手冊結構.
第00章序言fluent手冊結構.pdf
第01章fluent簡單算例.pdf
第04章fluent單位系統.pdf
第03章fluent文件的讀寫.pdf
第02章fluent用戶界面.pdf
如下圖所示:
圖4 整體區域的網格圖
(4)設置長度單位及壓強單位,由于fluent默認的長度單位是m,要將單位改成mm;再重新設定壓強的單位,定義壓強的單位為大氣壓atm,它不是fluent的默認單位,其默認單位為Pa。
(5)建立求解模型。選擇耦合、隱式求解器,先求解定常流動,將求解的值作為非定常流動的初始值。再選擇湍流模型為Spalart-Allmaras模型,該湍流模型是一種相對簡單的一方程模型,僅考慮了動量的傳遞方程。在氣體動力學中,對于有固壁邊界的流動,利用Spalart-Allmaras模型計算邊界層內的流動以及壓力梯度較大的流動都可得到較好的結果。
(6)設置流體屬性。選擇理想氣體定律來計算流體的密度。此時,fluent會自動激活求解能量方程,不用再到能量方程設置對話框中進行設置了。
(7)設置邊界條件。先將初始壓強設置為0atm后,在邊界條件設置時,將是以絕對壓強給定的。邊界條件中壓強的給定總是相對于工作壓強的。分別設置噴管的入口和出口邊界條件。
(8)求解定常流動。先進行流場初始化,再設置求解器參數,再設置殘差監視器,設置出口質量流量監視器。
殘差曲線如下圖所示:
圖5 殘差監視變化曲線
圖6 出口質量流量監測變化曲線
質量曲線說明了解得收斂性。
(8)下面做出定常流動速度矢量。如下圖所示:
圖7 速度矢量圖
定常流動計算顯示,通過噴管的流速最高可達262m/s。
(9)顯示壓強的分布
圖8 噴管內壓強分布圖
由圖中可以明顯看出,噴管左邊為高壓區,右邊為低壓區,氣體在兩端壓差的作用下流動。在噴管喉部氣體流速最快,其壓強也最小。
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下面讓我們看看具體的更新內容:
一、前處理
Fluent Meshing文件管理更新
支持創建工作流模板文件夾
Fluent Meshing單位設置更新
支持多個通配符
支持從Poly-Prisms網格分離出邊界層網格
WTM-尺寸函數更新
WTM-移除臺階
WTM網格劃分流程下增加新的共享拓撲方法
FTM網格劃分流程新增零部件替代功能
多區域大型算例計算性能增強
表達式增強
其他常用功能增強
二、求解器
Fluent多GPU求解器(Beta)
Fluent外氣動工作流程
電池包生成工具
支持將PCB從Icepak導入到Fluent的工作流
支持進出口邊界設置為透明的輻射模型
節點不共享交界面上的shell conduction
多相流采用隱式公式(Volume of Fluid)
VOF壓力出口邊界條件改進
DPM支持表格化顆粒直徑分布定義
DPM易用性提高
動網格可以考慮間隙流動
間隙模型選項及功能增強
求解器魯棒性:OEM正交性增強指標
求解器魯棒性:分區增強
三、后處理
網格渲染功能增強
嵌入式窗口和動畫功能增強
視角同步功能
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展開 熱流固耦合場穩態分析實例(Fluent+Steady Thermal);
網格工具Ansys Meshing,模擬平臺Workbench;
問題描述:
01 組合分析模塊;
02 導入幾何文件;
03 生成流體區域;
04 設置對稱面
05 劃分網格
06 標記面
07 在fluent中定義溫度單位
08 定義物理模型(湍流)
09 打開能量方程
10 定義流體材料屬性(水)
11 定義鋼管材料屬性(鋼)
12 指定區域材料類型
13 定義邊界條件(入口流速,溫度)
14 求解控制
15 初始化
16 監控
17 求解
18 在 Steady-Thermal中定義邊界條件
19 求解
總結:
01 Fluent中包含了流場和鋼管;
02 將Fluent的溫度結果傳遞到Steady-Thermal中;
Txingguan.7z
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</li></ol><p><br></p><p><strong>3.4 單位設置</strong></p><p><br></p><p>Fluent壓力的默認單位為Pa,為方便起見,設置壓力單位為atm。
編輯
(3)導入Fluent并計算流場
打開Fluent軟件,切換到solution模塊下:
?
編輯
導入CFD網格:
?
編輯
注意單位問題,在Hypermesh內一般使用的是毫米單位,Fluent默認使用的米單位,因此需要將模型整體縮小1000倍
?
編輯
wx_fmt=png"></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">注意:此處只是將Fluent的默認長度單位由m改為了mm,并沒有修改模型的尺寸。
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一、前處理
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支持多個通配符
支持從Poly-Prisms網格分離出邊界層網格
WTM-尺寸函數更新
為進一步推動高等院校、科研院所及企事業單位在FLUENT流體仿真和實際項目等研究工作的開展,特邀請Fluent領域一線專家共同舉辦“ANSYS FLUENT通用流體仿真核心技術應用與工程實例”培訓班,采用最新ANSYS Fluent2020 R2版本授課,對前沿得Fluent方法及應用進行全面的講解,同時進行深入的實戰案例,幫助參加學員掌握ICEM CFD網格應用、利用Fluent軟件進行具體的項目和科研工作的開展
為進一步推動高等院校、科研院所及企事業單位在FLUENT流體仿真和實際項目等研究工作的開展,特邀請Fluent領域一線專家共同舉辦“ANSYS FLUENT通用流體仿真核心技術應用與工程實例”培訓班,采用最新ANSYS Fluent2020 R2版本授課,對前沿得Fluent方法及應用進行全面的講解,同時進行深入的實戰案例,幫助參加學員掌握ICEM CFD網格應用、利用Fluent軟件進行具體的項目和科研工作的開展
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為進一步推動高等院校、科研院所及企事業單位在FLUENT流體仿真和實際項目等研究工作的開展,特邀請Fluent領域一線專家共同舉辦“ANSYS FLUENT通用流體仿真核心技術應用與案例實戰”培訓班,采用最新ANSYS Fluent2020 R2版本授課,對前沿得Fluent方法及應用進行全面的講解,同時進行深入的實戰案例,幫助參加學員掌握ICEM網格應用、利用Fluent軟件進行具體的項目和科研工作的開展
為進一步推動高等院校、科研院所及企事業單位在FLUENT流體仿真和實際項目等研究工作的開展,特邀請Fluent領域一線專家共同舉辦“ANSYS FLUENT通用流體仿真核心技術應用與案例實戰”培訓班,采用最新ANSYS Fluent2020 R2版本授課,對前沿得Fluent方法及應用進行全面的講解,同時進行深入的實戰案例,幫助參加學員掌握ICEM網格應用、利用Fluent軟件進行具體的項目和科研工作的開展
Fluent+Steady Thermal);
網格工具Ansys Meshing,模擬平臺Workbench;
問題描述:
01 組合分析模塊;
02 導入幾何文件;
03 生成流體區域;
04 設置對稱面
05 劃分網格
06 標記面
07 在fluent