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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-04-12
Fluent噪聲模擬的視頻教程
Fluent旋轉(zhuǎn)機械氣動與噪聲設(shè)計應(yīng)用——氣動噪聲分析設(shè)計流程
Fluent旋轉(zhuǎn)機械氣動與噪聲設(shè)計應(yīng)用——氣動噪聲分析設(shè)計流程 適用人群:學(xué)習(xí)型仿真工程師;理工科學(xué)生;旋轉(zhuǎn)機械噪聲從業(yè)人員 Fluent旋轉(zhuǎn)機械氣動與噪聲設(shè)計應(yīng)用——氣動噪聲分析設(shè)計流程(免費)【已結(jié)束】 直播時間:2023-06-20 19:30 本講座從風(fēng)扇氣動噪聲的產(chǎn)生機理入手,對風(fēng)扇的氣動噪聲進行仿真預(yù)測方法的研究。
¥29.9 51分鐘 428播放
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fluent氣動噪聲仿真實例
介紹fluent氣動噪聲模型及各模型的應(yīng)用場合 講解旋轉(zhuǎn)機械模型前處理、網(wǎng)格劃分及參數(shù)設(shè)置 講解寬帶噪聲模型及結(jié)果后處理
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Fluent噪聲模擬的實例教程
本教程使用ANSYS Fluent 19.0軟件,對一汽車模型外流場流動動所引起的寬頻噪聲進行聲學(xué)仿真,文檔內(nèi)包含詳細的網(wǎng)格導(dǎo)入、模型選擇、材料物性、邊界條件、求解參數(shù)、后處理的設(shè)置。通過broadband noise方法求解獲得寬頻噪聲。詳細介紹了網(wǎng)格導(dǎo)入、模型選擇、材料物性、邊界條件、求解參數(shù)、后處理的設(shè)置。采用寬頻噪聲模型模擬外流場引起的寬頻噪聲,后期通過不同的模型修正獲得不同類型的噪聲衡量。
流體流過圓柱體產(chǎn)生的噪聲
案例描述:空氣以69.2 m/s的速度吹向直徑為1.9 cm的圓柱體,用Fluent仿真此時產(chǎn)生的噪聲?;趫A柱體直徑的Reynolds數(shù)大概是90000。其他尺寸參數(shù)見下圖。
對于聲學(xué)仿真,推薦使用LES湍流模型,因為LES模型求解所有渦旋尺度比網(wǎng)格尺度大的渦旋,能較好預(yù)測到噪聲。
1、啟動軟件并導(dǎo)入網(wǎng)格
1.1 啟動Fluent軟件,選擇2D 雙精度版本,單核求解。
1.2 導(dǎo)入網(wǎng)格文件“cylinder2d.msh.gz”,網(wǎng)格下載在文章底部。
為了改善求解速度,將網(wǎng)格重新讀取編錄,操作:Mesh -> Reorder -> Domain
在文本窗口中顯示Fluent采用了Reverse Cuthill-McKee方法進行。
2、 求解器設(shè)置
3、 模型設(shè)置
3.1 湍流模型-大渦LES模型
在2D求解器中,LES模型是隱藏的,就是你打開湍流模型面板是找不到的。在文本窗口中輸入下面命名“(rpsetvar 'les-2d?' #t)”,鍵盤回車鍵。命令輸入要英文狀態(tài),括號也要輸入,還有一點就是不能復(fù)制黏貼輸入,只能手動敲鍵盤輸入才有效,本人親測過了,Fluent版本是15.0。再次打開湍流模型,就發(fā)現(xiàn)LES已經(jīng)出現(xiàn)可選了。
此時會彈出一個warning提示框,點擊OK即可。
4、 邊界條件
4.1 inlet邊界,邊界類型為velocity-inlet。
4.2 outlet邊界,邊界類型為pressure-outlet。保留默認(rèn)設(shè)置。
展開 互相學(xué)習(xí),有關(guān)fluent噪聲的。
fluent噪聲培訓(xùn)資料(上11).pdf
fluent噪聲培訓(xùn)資料(下).pdf
fluent噪聲培訓(xùn)資料(中).pdf
2風(fēng)扇氣動噪聲分析
2.1噪聲分析步驟
在 Fluent 中對于風(fēng)機噪聲的仿真是分為兩個部分先后完成的:
(1) 首先使用大渦模擬模型(LES)對風(fēng)扇流場中的瞬態(tài)控制方程求解獲得流場的動態(tài)穩(wěn)定值,通過計算結(jié)果得到風(fēng)扇的噪聲源(即風(fēng)扇葉片上的動態(tài)載荷);
(2) 接下來則是通過求解 FW-H 模型的方法對風(fēng)機載荷進行分析并得到噪聲值。
2.2瞬態(tài)流場仿真邊界條件設(shè)定
聲場仿真過程中由于其 CFD 模型與流場極為相似因此不再另行建立模型,而是對原有流場模型的邊界條件進行修改。由于噪聲特性的仿真屬于非定常計算,雖然同樣將旋轉(zhuǎn)流體域設(shè)為唯一的運動區(qū)域,但是改用滑移網(wǎng)格模型對風(fēng)扇的動葉片與靜止區(qū)域進行耦合以保證瞬態(tài)計算的精確度。
在控制方程的離散過程中使用PISO 算法代替原來的 SIMPLE 方法,相比較而言 PISO 算法在原有“預(yù)測-修正”方法的基礎(chǔ)上添加了一個再修正過程,對原有計算結(jié)果進行了二次改進,有效的提高了計算精度與方程的收斂速度。至于迭代過程中參數(shù)的設(shè)置,將時間步長設(shè)定為0.0001s,而計算的截止頻率取 6000Hz,在每個時間步長內(nèi)計算 40 次,迭代次數(shù)為 1000。
2.3氣動噪聲邊界條件設(shè)定與后處理
將2.2節(jié)中的計算結(jié)果與 FW-H 方程相結(jié)合在葉片表面使用二重積分獲得隨需要的聲壓值信號,在進行噪聲參數(shù)設(shè)定時,以風(fēng)扇本體為噪聲源,而監(jiān)測點則按照 GB/T2888-2008《風(fēng)機和羅茨鼓風(fēng)機噪聲測量方法》中的規(guī)定設(shè)置,取風(fēng)機前 1m 處噪聲結(jié)果作為分析。
展開 本案例對圓柱繞流的氣動噪聲展開了仿真計算。主要涉及到二維模型LES大渦模擬的開啟、FW-H模型的使用。計算模型簡單,為氣動噪聲常用的驗證模型。通過對該案例的學(xué)習(xí),后續(xù)可以通過該方法對各類航空航天、船舶等領(lǐng)域的氣動噪聲展開預(yù)報。
1 workbench 設(shè)置
本案例計算模型簡單,相關(guān)的workbench設(shè)置如下圖:
2 SCDM 設(shè)置
2.1 導(dǎo)入幾何
本案例采用的圓柱體直徑為19mm,相關(guān)的幾何結(jié)構(gòu)與邊界條件如下圖:
2.2 網(wǎng)格設(shè)置
采用SCDM進行網(wǎng)格劃分,采用四邊形網(wǎng)格劃分。具體的網(wǎng)格劃分如下圖所示:
3 FLUENT 流場設(shè)置
3.1 General設(shè)置與網(wǎng)格導(dǎo)入
由于本文要進行聲學(xué)計算,因此需要通過瞬態(tài)計算,對渦脫落的進行捕捉,因此采用瞬態(tài)計算,相關(guān)設(shè)置如下圖所示。
3.2 材料設(shè)置
此處需要采用正常的空氣材料進行計算,具體設(shè)置如下:
3.3 LES 模型開啟設(shè)置
在二維計算中,需要手動開啟大渦模擬,開啟所用的命令如下圖所示,大渦模型的相關(guān)設(shè)置同樣如下圖所示:
C#
Rpsetvar'les-2d?
展開 
Fluent噪聲模擬的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
Fluent噪聲模擬的最新內(nèi)容
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。
本案例對圓柱繞流的氣動噪聲展開了仿真計算。主要涉及到二維模型LES大渦模擬的開啟、FW-H模型的使用。計算模型簡單,為氣動噪聲常用的驗證模型。通過對該案例的學(xué)習(xí),后續(xù)可以通過該方法對各類航空航天、船舶等領(lǐng)域的氣動噪聲展開預(yù)報。
1 workbench 設(shè)置
本案例計算模型簡單,相關(guān)的workbench設(shè)置如下圖:
2 SCDM 設(shè)置
2.1 導(dǎo)入幾何
本案例采用的圓柱體直徑為
關(guān)鍵詞:FLUENT,圓柱繞流,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,計算流體力學(xué),流場特性
利用FLUENT軟件對圓柱繞流過程進行數(shù)值模擬。通過數(shù)值模擬手段探討圓柱繞流過程中流體的速度、壓力、湍動能分布,以研究其流場特性。主要評價指標(biāo)為速度分布和湍動能分布。以某一確定結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù)的圓柱繞流為例進行以下數(shù)值模擬流程介紹。通過精細的網(wǎng)格劃分和仿真設(shè)置,模擬了圓柱繞流過程的流場特性,以云圖方式顯示了其流場的速度分布和壓力分布
模擬對象為鋁水反應(yīng)器,其為一個圓柱形容器,為加快計算速度,本模擬選擇二維模型進行計算。使用fluent中的VOF模型、Species組分運輸模型進行鋁水化學(xué)反應(yīng)的設(shè)置,監(jiān)測溫度場變化。提供完整源文件和完整錄制教學(xué)視頻指導(dǎo),可直接出圖,也可根據(jù)錄屏教程進行復(fù)現(xiàn)。
1、 建立模型
建立4m*3m*0.1m的聚氨酯傳熱模型如下:
三維模型
其中:
1、模型整體寬4m,高3m,厚0.47m,其中聚氨酯厚0.1m,煤/封閉墻厚度為4m;
2、聚氨酯內(nèi)部溫度測點位于聚氨酯形心,外表面溫度測點位于外側(cè)面中心;
3、煤/封閉墻的溫度測點位于聚氨酯接觸面中心向己側(cè)0.05m;
4、煤與聚氨酯接觸處增加溫度測點。
2、 網(wǎng)格劃分
機的最大速度超過音速的兩倍(2.04 馬赫),飛機可以飛到 60,000 英尺(超過 11 英里的高度)的高度,并且可以最多可搭載 100 名乘客。它涂有特殊的白色,以適應(yīng)溫度變化并散發(fā)超音速飛行產(chǎn)生的熱量。這項工作展示了使用 ANSYS Fluent 執(zhí)行飛機 CFD 仿真。 Fluent 模擬結(jié)果文件也可供下載。
使用 Fluent 進行離心泵的穩(wěn)態(tài)模擬。附上了該模擬的 Fluent 案例文件。
<p>Ansys Totem,一款用于IP模塊、模擬、混合信號和定制數(shù)字設(shè)計的晶體管級電源噪聲與可靠性仿真的簽核工具。作為行業(yè)唯一的混合信號EM/IR工具,Ansys Totem已被晶圓廠成功在簽核中用于襯底噪聲分析,助力噪聲對時序、頻域分析和保護環(huán)質(zhì)量的影響評估,加快簽核收斂速度。</p><p>基于此,<strong>11月5日</strong>,Ansys 系列網(wǎng)絡(luò)研討會推出
Fluent(也稱為ANSYS Fluent)是一種用于計算流體動力學(xué)(CFD)的軟件,用于模擬流體流動、傳熱和化學(xué)反應(yīng)等。UDF(User-Defined Function)是一種在Fluent中編寫自定義代碼的方式,用于實現(xiàn)用戶特定的邊界條件、源項等。
如果你想要在Fluent中模擬焊接熔池,并且需要編寫UDF來描述相關(guān)的物理過程,你可能需要考慮以下步驟:
了解焊接過程:
本教程將通過一個完整的三維穩(wěn)態(tài)計算流體動力學(xué)模擬過程,模擬旋流分離器中粒子的流動過程。
1 啟動Workbench并建立分析項目
(1)在Windows系統(tǒng)下執(zhí)行“開始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,啟動Workbench 19.2,進入ANSYS Workbench 19.2界面。
(2)雙擊主界面Toolbox
