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Fluent風扇模擬的案例

Fluent風扇范例
分兩個部份 1.mrf scheme求解流場 2.smm scheme求解聲場 axis4015.rar FLUENT教育訓練-風扇分析[1].part1.rar FLUENT教育訓練-風扇分析[1].part2.rar
基于fluent的管道風扇氣動噪聲分析
風扇旋轉運動的仿真則是通過 MRF 模型來實現的。Fluent 中常用的多運動坐標系模型包括: SMM(滑移網格模型),MPM(混合面模型)以及 MRF(多重參考系模型)。考慮到風扇中氣體運動屬于定常流動,所以選擇計算量相對較少的 MRF 基準。 作為旋轉機械仿真中最常使用的模型,MRF 模型計算思路在于:將算法區間分成數個運動相互獨立的子區間,先在各子部分間對流場方程進行求解,通過各部分間的交界面完成流場信息的傳遞。 作為 CFD 模型中唯一運動的旋轉流體域,將其邊界條件設定為 Fluid(流動域)。在 Fluent 軟件中選擇 MRF,并且將風機轉速定義為坐標系的轉速。 1.5計算方程選擇與仿真參數設置 對于風扇內部的穩態流動,采用定常計算模型進行仿真,且計算過程中不考慮重力的影響。利用 SIMPLE 方程完成速度與壓力的解耦,將湍流模型定義為 RNG k-epsilon;的雙方程模型。 在 Fluent 軟件對參數進行設定時,根據實際工況將流體材料定義為空氣且認為風扇內部流體不可壓縮;由于流動過程中沒有熱能的交換所以不對能量守恒方程進行求解,只考慮流體連續方程以及動量方程。對于控制方程中的湍動能耗散項以及動量項等使用二階迎風的離散格式,在迭代過程中使用欠松馳因子以加速收斂。 1.6風扇流場計算結果分析 用Fluent軟件對轉速為2000rpm的風扇進行計算,得到包括速度矢量圖、壓力云圖結果如下所示。
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VL風扇噪聲計算(FLUENT與VL聯合仿真詳細步驟)
從最簡單的幾何建模開始,然后CFD計算,最后到數據導入VL進行風扇噪聲計算這樣一個完整流程,整個教程長達236頁!!!大家可以一步步按照講解,使用Fluent與VL,完成風扇噪聲仿真的全過程!!!相信這樣的資料大家一定會收藏!!! 教程從風扇幾何建模、流體域建模開始講起,讀者完全可以依照這一過程實現計算。另外,由于使用的是Gambit,部分讀者用其它的前處理軟件(例如HyperMesh、ICEM、ANSA、ANSYS Workbench等),只要按照教程思路去操作就可以了。 模型: fanblade.rar 教程: Fluent - LMS Virtual-20120825-01-1.pdf Fluent - LMS Virtual-20120825-01-2.pdf Fluent - LMS Virtual-20120825-02-1.pdf Fluent - LMS Virtual-20120825-02-2.pdf Fluent - LMS Virtual-20120825-03.pdf
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(轉帖)VL風扇噪聲計算(FLUENT與VL聯合仿真詳細步驟)
這篇帖子轉自振動聯盟論壇,是Fluent_VL@163.com大師Z-Wing的新作!Z-Wing大師從最簡單的幾何建模開始,然后CFD計算,最后到數據導入VL進行風扇噪聲計算這樣一個完整流程,整個教程長達236頁!!!大家可以一步步按照Z-Wing大師的講解,使用Fluent與VL,完成風扇噪聲仿真的全過程!!!相信這樣的資料大家一定會收藏!!! 教程下載地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506294.htm 教程從風扇幾何建模、流體域建模開始講起,讀者完全可以依照這一過程實現計算。另外,Z-Wing大師由于使用的是Gambit,部分讀者用其它的前處理軟件(例如HyperMesh、ICEM、ANSA、ANSYS Workbench等),只要按照Z-Wing大師的思路去操作就可以了。如果大家不想在幾何建模上花時間,下面有Z-Wing大師提供的風扇噪聲STP模型文件,讀者只要用軟件打開就可以了。 模型下載地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506296.htm Z-Wing大師教程截圖:
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Fluent風扇模擬圖1
Fluent風扇分析算例-國外培訓資料
2008920118043777801.rar 2008920118053177801.rar
結構流體 | Workbench&Fluent家用風扇流固耦合動力學評估,限時免費
訓練營主題 Workbench&Fluent家用風扇流固耦合動力學評估 開課時間: 3月22日晚20:00~22:30 3月23日晚20:00~22:30 訓練營內容及安排 ?? 第1天 第1天-動力學評估.有限元系統構成7要素.高精度誤差評估 1、小家電行業薪資調研&應用場景&評估所需知識 2、小家電評估涉及的物理場:結構場、流場、聲場、溫度場等 3、workbench有限元系統級產品評估流程“0基礎-337”-快速收斂 4、不同評估方式及其運動學和動力學的區別{三一&Vivo面試題目} 5、風扇系統動力學評估實戰演練 5.1 移動副構建 5.2 轉動副構建 5.3 求解設定.載荷步、載荷子步、迭代步、迭代子步、計算步、計算子步對求解精度的影響 6、小家電風扇系統評估有限元技術核心共性技術如何舉一反三應用到其他行業 ?? 第2天 第2天-流固耦合.0基礎學習流固耦合 1 大型復雜有限元系統流固耦合評估流程&思維 2 流固耦合評估技術難點分析 3 流固耦合評估的技術流程分析 4 Fluent風扇系統風場評估實戰演練 4.1 動網格的使用 4.2 粗細粒度網格的控制 4.3 收斂性判定 5 流固耦合精度影響要素 6 結構、流體、溫度場數值模擬行業調研報告分析-{樂仿數據分析-數據均來源于各大就業網站
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(轉帖)VL風扇噪聲計算(FLUENT與VL聯合仿真詳細步驟)
這篇帖子轉自振動聯盟論壇,是Fluent_VL@163.com大師Z-Wing的新作!Z-Wing大師從最簡單的幾何建模開始,然后CFD計算,最后到數據導入VL進行風扇噪聲計算這樣一個完整流程,整個教程長達236頁!!!大家可以一步步按照Z-Wing大師的講解,使用Fluent與VL,完成風扇噪聲仿真的全過程!!!相信這樣的資料大家一定會收藏!!! 教程下載地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506294.htm 教程從風扇幾何建模、流體域建模開始講起,讀者完全可以依照這一過程實現計算。另外,Z-Wing大師由于使用的是Gambit,部分讀者用其它的前處理軟件(例如HyperMesh、ICEM、ANSA、ANSYS Workbench等),只要按照Z-Wing大師的思路去操作就可以了。如果大家不想在幾何建模上花時間,下面有Z-Wing大師提供的風扇噪聲STP模型文件,讀者只要用軟件打開就可以了。 模型下載地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506296.htm Z-Wing大師教程截圖: http://pan.baidu.com/s/1pJpDBlh
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【轉帖】VL風扇噪聲計算(FLUENT與VL聯合仿真詳細步驟)
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STAR CCM+案例 旋轉風扇模擬教程(附百度云)
本算例演示在STAR CCM+中模擬計算風扇的基本過程。 1 問題描述 計算幾何如下圖所示。風扇包含20個等間距的以2000 RPM的速度旋轉的葉片,風扇其他部分保持靜止。空氣以5 m/s的速度從進氣口進入到計算區域中,并從出口邊界離開。 算例先用運動參考系模型進行計算,后面轉為剛體運動模型計算。 2 STAR CCM+設置 啟動STAR CCM+并新建Simulation 2.1 準備文件及網格 選擇菜單 File > Load,在打開的對話框中加載仿真文件 fan_start.sim 右鍵選擇模型樹節點 Operations,點擊彈出菜單項 Execute All生成計算網格 生成網格如下圖所示。 注:案例中對進出口區域進行了拉伸延長。
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Illinois Blower 通過流體模擬風扇性能提高 44%
石化和其他行業使用風扇通風和處理 500°C 以上的有害氯化物氣體。這些風扇的最大運行速度受行業標準約束,并且通常受到限制。這種限制迫使風扇制造商調整葉輪直徑以獲得所需的壓力輸出。工程師必須避免最終的設計尺寸過大、笨重且制造、測試和運輸成本高昂。 位于伊利諾伊州卡里的 Illinois Blower 與 NUMECA 合作開發了一種設計方法,通過保持葉輪速度和直徑同時實現更高的壓力和更高的風扇效率來解決這一難題。我做到了。40 多年來,Illinois Blower 已成功為世界各地的各個行業開發和制造定制離心風機和鼓風機,包括煉油廠、石化發電、污染控制、制藥和食品加工。。目標是提高其性能線上風扇級(葉輪和蝸殼)的壓力比。由于制造限制,必須保持葉輪周圍實體的厚度,并且葉片必須具有易于制造的形狀。 除了優化此葉輪外,工程師還希望更好地了解流動條件以減少出口管道中的壓降。 圖 1:要優化的工業風扇螺旋槳和蝸殼以及使用 Hexpress 創建的表面網格 方法 首先,我們使用 FINE /Open 進行了一系列的阻風門到失速模擬,FINE /Open 是一個包含 NUMECA 非結構化網格器的 CFD 求解器包,并將結果與實驗數據進行比較,以證明對 CFD 和設置的信心, 快速網格生成 Hexpress用于捕獲蝸殼和葉輪的細節,并生成具有邊界層的 7.5M 節點網格。要執行性能曲線的穩態計算,只需對葉輪的一個流動路徑進行網格劃分即可。每次計算使用 96 個核,并在一個小時內達到完全收斂。
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基于LS-DYNA顯式求解器模擬飛機發動機風扇葉片的鳥類撞擊
鳥體與葉片接觸圖 鳥擊的馮-米塞斯應力動畫 鳥擊的馮-米塞斯應力動畫 鳥擊的等效塑性應變動畫 鳥擊的等效塑性應變動畫 模擬結果與實際鳥擊事件對比 模擬結果與實際鳥擊事件對比 鳥類撞擊的結論 所有組件遵循每個元素,節點和部件一致編號模式,以快速準確建立模型; 邊界條件和負載條件模擬了實際場景; 添加的質量縮放百分比為6.67%,低于10%,結果可以被接受; 從能量圖中可以觀察到總能量在模擬中是保持恒定的,這表示模擬運行良好; 在近1ms時風扇葉片中產生的最大V-M應力為0.075 Gpa; 在近1ms時產生的最大應變為0.085,并且在仿真過程中保持不變; 分析了鳥類對葉片撞擊的嚴重程度,受到鳥的影響葉片有一些永久性變形。 鳥類撞擊的SPH分析 鳥撞發動機問題屬于高度非線性沖擊動力學問題,撞擊過程中葉片會產生大變形,而鳥體會呈現碎裂、流變現象,如果我們將鳥體建模為SPH,則該分析將更有希望代表真實行為。 鳥類撞擊的SPH分析中幾乎所有操作和上述操作流程是相同的,唯一的變化是鳥體是由光滑粒子(SPH)組成的模型,為此我們必須定義不同的材料,截面和狀態方程(SPH模型)。 鳥類撞擊的SPH分析 鳥體的SPH Section 鳥體的SPH Section 鳥體的SPH Material 鳥體的SPH Material 鳥類材料的狀態方程 在某些情況下,需要狀態方程EOS才能準確地模擬材料行為。狀態方程通過計算壓力作為密度的函數來確定材料的流體靜力或體積行為,也許還有能量和溫度。需要EOS的情況的特點是應變率非常高,材料壓力遠遠超過屈服應力和沖擊波的傳播。 鳥類材料的EOS方程 除了這里的變化,所有其他卡都保持不變。
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Fluent風扇模擬圖2
FLUENT非預混燃燒模擬FLUENT非預混燃燒模型下載
本教程的目的是準確地模擬在300千瓦BERL燃燒室的燃燒過程。這類問題可以通過物質輸運模型或非預混燃燒模型來模擬。在本教程中,將使用非預混燃燒模型來建立和解決天然氣燃燒問題。 1 啟動FLUENT并導入網格 (1)在Windows系統下執行“開始”→“所有程序”→ANSYS 19.1→Fluid Dynamics→FLUENT 19.1命令,啟動FLUENT 19.1。 (2)在FLUENT Launcher界面中的Dimension中選擇2D,在Display Options中勾選Display Mesh After Reading,Embed Graphics Windows和Workbench Color Scheme,單擊OK按鈕進入FLUENT主界面。 (3)在FLUENT主界面中,單擊主菜單中File→Read→Mesh按鈕,彈出Select File(導入網格)對話框,選擇文件名為berl.msh的網格文件,單擊OK按鈕便可導入網格。 (4)導入網格后,在圖形顯示區將顯示幾何模型。 (5)單擊主菜單中Mesh→Check按鈕,檢查網格質量,確保不存在負體積。 (6)單擊主菜單中Mesh→Transform→Scale按鈕,在View Length Unit In中選擇mm,在Mesh Was Created In中選擇mm,單擊Scale按鈕并關閉窗口。 (7)單擊主菜單中Results→Graphics→Views按鈕,在Mirror Planes中選擇axis-2,單擊Apply按鈕并關閉窗口。 (8)單擊主菜單中File→Write→Case按鈕,彈出Select File(保存項目)對話框,在Case File中填入battery,單擊OK按鈕便可保存項目。
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fluent 電化學模擬 模擬鋰電池放電 ¥50
模擬的是Kim論文里面的鋰離子電池放電行為。 使用NTGK模型。使用的電池是15Ah LiMn2O4正極/石墨陽極電池。電池幾何模型如下圖所示。這里主要研究的是在不同放電速率下電池的行為。 包括case 和data 文件
水中上升的氣泡,使用 Fluent 軟件以二維方式模擬單個 3 毫米氣泡在水中上升的過程。包含 Fluent 案例文件 ¥10
使用 Fluent 軟件以二維方式模擬單個 3 毫米氣泡在水中上升的過程。包含 Fluent 案例文件。
滑移網格模擬閥門開啟,全程操作視頻(包括fluent設置),全部模型+ICEM文件+fluent文件 ¥120
滑移網格模擬閥門開啟,全程操作視頻(包括fluent設置),全部模型+ICEM文件+fluent文件