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STAR-CCM+運動

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創建者:王靖雯 創建時間:2023-04-24

STAR-CCM+運動的視頻教程

Star-CCM+ 采用重疊網格的旋轉運動
Star-CCM+ 采用重疊網格的旋轉運動

以一個簡單的葉片旋轉問題來講解利用star-ccm+重疊網格做旋轉運動的操作流程。內容包括: (1)葉片的快速建模 (2) 計算域創建 (3)網格劃分 (4)選擇物理模型 (5)邊界條件設置 (6)創建重疊網格交界面 (7)創建局部坐標 (8)運動設置 (9)計算 (10后處理

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STAR-CCM+基于重疊網格的船舶波浪運動響應
STAR-CCM+基于重疊網格的船舶波浪運動響應

學到什么:一整套完整的STAR-CCM+基于重疊網格船舶在波浪中運動計算標準流程,算例各參數設置的經驗等。

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Star-ccm+離散元DEM—輸送機上的顆粒運動
Star-ccm+離散元DEM—輸送機上的顆粒運動

采用Star-CCM+中的DEM離散元模型來模擬輸送帶輸送小麥的過程,小麥采用復合形狀來建模。

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STAR-CCM+運動圖1

STAR-CCM+運動的實例教程

2 STAR-CCM+設置 (1)在使用MRF 對螺旋槳的運動建模。起始模擬文件包含兩個區域,一個用于旋轉的螺旋槳,另一個用于靜態流體域。使用拉伸網格模型來擴展靜態區域。 (2)將為旋轉區域及其周圍使用切割體網格生成器網格模型。使用拉伸網格網格生成器網格化軸周圍的靜態區域,因為這樣可以最大程度地降低計算成本。本案例采用的網格化策略采用基于零部件的網格化(PBM)方法。這種網格化策略在幾何零部件上執行網格操作生成流程;因此,用戶可對輸入零部件進行修改,并通過生成流程將變化傳輸到體網格。拉伸網格也是生成流程操作的一部分。右鍵單擊Geometry> Operations節點,選擇New> Mesh > Automated Mesh,在生成的對話框中,選擇網格重構,切割體網格單元,棱柱層網格。 (3)右鍵點擊Operations >Automated Mesh > Custom Controls,選擇New > Surface,Curve Control.對螺旋槳葉片進行細網格細化。最終網格設置如下: (4)右鍵單擊Geometry> Operations 節點,選擇New > Surface Preparation >Surface Extruder.。利用此功能對進出口流體域進行拉伸,進出口拉伸距離分別為1m和3m。最終體網格如下圖: (5)在新創建區域的邊界上對入口、出口、壁面和對稱邊界條件進行定義。入口為速度進口,出口為壓力出口,拉伸的遠場壁面設置為對稱平面邊界條件。進口流體速度 VA作為流體域中的一個初始條件。在此穩態模擬中,使用兩個場函數J 和 i 來指定J 值的范圍。場函數 i 指定J 值變化的迭代。在本案例中,J 的起始值是0.6。
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1 問題描述 本案例演示如何使用具有自由表面流體的重疊網格功能和DFBI 對落入水中的救生艇的運動構建模型。STAR-CCM+ 自動進行方格重疊過程。在救生艇落水過程中具有三個自由度的運動的模型:豎直平移和水平平移以及俯仰旋轉。為了降低模擬的計算成本,本案例使用對稱條件,只包含一半幾何,因無需模擬船從坡道其余部分完全落水的情形。船在空氣中的運動可使用簡化的經典物理方程預先計算。模擬從船體初始位置剛好高于水表面開始,相關屬性設置如下: ?質量:10,000kg ?圍繞穿過質心的軸的慣性矩:16000.0 kg m^2 ?初始下降速度:22 m/s ?初始角速度:0 rad/s ?初始傾斜角:35° 2 STAR-CCM+設置 (1)設置邊界類型;本案例把流體域分為兩個域,一個是救生艇,一個是背景。為能夠在兩個區域之間創建重疊交界面,將重疊網格類型分配給重疊區域中的至少一個邊界。此邊界類型應用于重疊區域的所有邊界表面,這些表面嵌入在背景區域內,不是船體的一部分。對于與背景區域的邊界共平面(在本例中是對稱平面)的重疊區域的邊界,必須為其指定相同的邊界類型。本案例backgroud域邊界設置類型如下: Overset流體域邊界設置條件如下: 設置完成的結果如下: (2)選擇物理模型;在將overset域耦合到backgroud域前,必須先有一個物理連續體,并將它同時指定給兩個區域。
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<p>雙攪拌也是液液混合比較常見的一種形式,STAR-CCM+可以使用運動結合重疊網格以及多相流模型,對這種應用進行比較好的仿真模擬。模型采用STAR-CCM+2402版本創建,參數化建模了槳葉容器,運行模擬文件后可以獲得歷史文件,通過歷史文件可以制作視頻,也可以通過保存場景圖片制作動畫。這里僅僅提供.sim文件,需要使用者具備STAR-CCM+操作技能,自行運行模擬文件。</p><div contenteditable="false" width="100%"> <figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202406/attachment/3fbb437179814f46b49763865d91c3b5.gif" style="text-align: center"> <img src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/3fbb437179814f46b49763865d91c3b5.gif" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/3fbb437179814f46b49763865d91c3b5.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/3fbb437179814f46b49763865d91c3b5.gif?
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STAR-CCM+對所有壁面邊界的默認旋轉設置適用于它們相對于網格保持靜止的情況,即靜止區域的壁面邊界都默認設置是零旋轉,而旋轉區域的壁面邊界默認設置是2000 rpm旋轉。因此每個區域中都有一個壁面邊界不適用原設置:流體靜止區域中的軸邊界,該邊界旋轉,因為它是帶動葉片旋轉的軸的一部分,所以將其切向速度指定為旋轉速率,并將壁面相對旋轉設定為與旋轉運動一致的旋轉速率;旋轉區域中的壁面邊界:該邊界靜止不動,因為壁面是外殼體的一部分,所以將其切向速度指定為固定。 圖8邊界條件設置 6.后處理效果 旋轉機械處理效果中,流場速度矢量與流場流線均為有效的流場表征方法,其分別通過STAR-CCM+場景節點中的矢量場景以及流場場景進行設定,其中流線場景設定需要提前在衍生零部件中創建流線衍生零部件。
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STAR-CCM+運動圖2

STAR-CCM+運動的最新內容

<p>雙攪拌也是液液混合比較常見的一種形式,STAR-CCM+可以使用運動結合重疊網格以及多相流模型,對這種應用進行比較好的仿真模擬。模型采用STAR-CCM+2402版本創建,參數化建模了槳葉容器,運行模擬文件后可以獲得歷史文件,通過歷史文件可以制作視頻,也可以通過保存場景圖片制作動畫。這里僅僅提供.sim文件,需要使用者具備STAR-CCM+操作技能,自行運行模擬文件。
一、基于Star-ccm+的旋轉水輪機數值模擬 導讀:STAR-CCM+是一款當前比較流行的計算流體力學軟件,該軟件在旋轉機械領域具有很大的應用場景,本文基于STAR-CCM+軟件中的運動參考系的方法來實現旋轉水輪機的數值模擬,過程涉及變參考系旋轉實現方法,基于VOF方法的水力空化模擬方法以及相關后處理方法等。
1 問題描述 本案例演示如何使用具有自由表面流體的重疊網格功能和DFBI 對落入水中的救生艇的運動構建模型。STAR-CCM+ 自動進行方格重疊過程。在救生艇落水過程中具有三個自由度的運動的模型:豎直平移和水平平移以及俯仰旋轉。
1 問題描述 本教程介紹如何模擬船用螺旋槳在開放水域中的工作過程。螺旋槳置于一個如下所示的虛擬水池中。螺旋槳是一個可變螺距螺旋槳,在前緣和尾緣處的槳轂和螺旋槳葉片之間有一個 0.3 mm 的間隙,在模擬中保持此間隙。使用 MRF 對螺旋槳的旋轉建模。本仿真中螺旋槳直徑為