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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04
室內通風仿真的視頻教程
Fluent室內通風數值模擬
本次案例模型為室內通風,入口速度0.25m/s,溫度為300k,人體發熱量為43w/ m3 ,通過fluent來求解壓力以及速度分布云圖
¥20 23分鐘 1801播放
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CFD在電機通風散熱仿真中的應用
CFD在電機通風散熱流場仿真中的應用,前傾/直葉片,后傾外風扇;外風路導風筒隔板, 冷卻管;冷卻器,試驗結果;內風路擋風板設計方案對比,溫升實驗。包括YKK空空冷,YKS空水冷,TEFC封閉式, ODP開啟式,大中型發電機,空調室內機與新風系統用的貫流風機Blower,風壓-風量PQ,效率曲線,永磁同步水冷(電動汽車用)水道,外部軸流,流固,熱固耦合。
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室內通風仿真的實例教程
本節內容為室內通風仿真分析實例。介紹了機房環境下流場仿真在Workbench下操作步驟,仿真過程包括材料屬性設置、邊界條件設置、計算設置和后處理的設置以及利用Profile文件將計算結果輸出為其他計算的邊界條件。
文章來源:制冷百家
本章小結
本節內容為室內通風仿真分析實例。介紹了機房環境下流場仿真在Workbench下操作步驟,仿真過程包括材料屬性設置、邊界條件設置、計算設置和后處理的設置以及利用Profile文件將計算結果輸出為其他計算的邊界條件。
文章來源:CFD入門到精通
三維室內通風問題計算 ¥9.9
三維室內通風問題,涉及到傳熱和輻射計算
包含 cas 網格和data
“計算流體力學在建筑行業的應用已經較為廣泛,目前對于室內環境的優化主要集中在室內溫度、空氣流速及空氣齡上的分析?!?本期主要介紹采用Fluent軟件對于室內空氣流動情況進行分析案例:
如圖所示為分析模型的示意圖:
將模型導入fluent中,針對于圖中的窗口和門洞可以通過實地情況模擬不同窗戶開啟和風向風速變化條件下室內空氣流速變化情況,對于空氣流速分析較為簡單這里不再詳述,分析后可以得到室內空氣的速度分布云圖和空氣流動軌跡圖如下圖所示:
對于速度場模擬不再做詳述,接下來主要對于空氣齡模擬進行講述,空氣齡的計算是要基于對于空去流速分析結果之上的,上文已經得到穩態后室內空氣流動的cas和dat文件,將其導入fluent之中。
define——user-defined——functions——interpered導入空氣齡計算的UDS文件,
設置UDS參數如下圖所示:
在材料庫中對于空氣做如下設置:
對于計算區域做如下操作:
基于上文流速的分析結果這里求解只選擇UDS空氣齡求解:
初始化流場:
最終可得空氣齡模擬云圖:
本文的cas和dat文件UDS函數見附件
展開 在工作之便做了一個室內通風的項目
項目背景:
1.辦公室人員逐漸增多,然而由于通風系統限制,到了夏天有很大一部分員工感覺室內非常悶熱
2.為了增加室內空氣的流通,辦公室與廠房之間有安裝幾個排風扇,但是這樣一來有個很大的問題,就是到了晚上辦公室人員下班,排風扇停止排風,然后廠房里面的氣體會進入辦公室,使得辦公室內有異味。
目的:
1.增加辦公室內的空氣流體,增加辦公的舒適性
2.評估排風扇的作用,改善室內空氣質量
3D檔建模:模型是通過兩個工具完成的。一個是ICEM,一個是pro/e,由于人的模型比較復雜,很難再ICEM中建立,所以人的模型是用pro/e建立,然后導入到icem,剩下的模型都是用ICEM 建立好,然后把人的模型進行裝配,周期復制等等操作。
模型長度:10m,寬度:10m,高度2.5m,模型有桌子4排,有人員16人,電腦機箱16臺,液晶顯示器16臺.并且對這些內部模型進行一定的簡化,模型一有一個進風口,三個排風扇邊界條件:模型二有兩個進風口,沒有排風扇. 模型的進口為新風排風系統,模型1為設置一個進風口,入口流量設置為0.225kg/s;排風扇設置3個,抽風量為0.1kg/s,電腦機箱排風口的流量設置為0.04kg/s,溫度為攝氏40度,電腦機箱進風口的流量為0.04kg/s,溫度根據實際的室溫自動設定.員工體溫為37度,顯示器的溫度設置為30度.
模擬結果:
一共對比了幾種方案,從而得出幾個結論
1.房間死角的地方一般會比較悶熱,空氣質量最差
2.排風扇對室內空氣和溫度的改善基本上沒有(對比有風扇和沒有風扇的結果對比)
解決方案:
1.最終方案是在死角增加新風系統,移除排風扇,重新設計室內新風系統的排布
驗證:
安裝模擬結果的方案進行施工,改造以后的辦公室溫度和空氣質量得到很好的改善
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無線通信的傳播環境通常被分為視距(LOS)與非視距(NLOS)兩種情況。視距情況下,發射器與接收器之間沒有遮擋物,無線信號在發射器與接收器之間直線傳播。非視距情況下,無線信號只能通過反射、衍射等形式到達接收端。
在案例中,我們演示了在OptiSystem中搭建了LOS室內無線光鏈路。
系統布局如圖1所示。
圖1.LOS系統布局
此APP解決方案不僅適用于數字化養豬業,也適用于所有涉及到室內通風換熱仿真分析的行業及場景。
相比于依據設計人員經驗對養殖場的結構設計以及對加熱和通風設備進行選型,數字養殖仿真APP 方案對于設計人員的經驗依賴度更低,可在設計階段對養殖室內的流場、溫度場進行大方向的把控,建設成本更低且可控。在對已有養殖室內的改造上,數字養殖仿真APP 模擬得到的計算結果可以非常準確地與實際測量值完成擬合。
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文章來源:CFD入門到精通
軸流通風機當其葉片較薄以及過度前掠,重心偏離葉根截面中心時,較高轉 速造成的離心力和不穩定進氣流造成的葉片升力的變化,很容易激發葉片振動。
同時由于流固耦合,還可能造成葉片的馳振,使葉片提前疲勞損壞,降低風機效率, 并產生較大的氣動噪聲。
在葉輪設計時有必要對其振動模態進行計算,但葉片葉身曲面復雜,用經典 理論無法求解,因此必須借用有限元模型來計算。ANSYS是當今比較有名的有限
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文章來源:制冷百家
氣體擴散模型學習&房間通風問題仿真嘗試
根據這個Demo,這里提出一個問題:我們假設有一個房間內充滿了一氧化碳,現在需要開窗通風降低一氧化碳的濃度才能進入。根據百度,5000ppm即0.5%,也就是說CO濃度降低到0.5%以下,才有進門的可能。為了安全,我們設置0.1%為進門的條件。那么從開窗通風到能夠進門,需要多久呢?這里我們來仿真一下。
SKETCH
近日北方多地遭受沙塵暴襲擊
惡劣的天氣導致空氣中有害物質的濃度驟然升高
造成了嚴重的環境污染問題
本周的環境仿真專題將圍繞環境污染問題
為大家帶來第三個案例
突發環境事件不僅僅會威脅人類的生存環境,也會威脅到國家的安全。如何減少環境污染對于國家安全的影響
密閉艙室內爆仿真分析
夏日炎炎,驕陽似火,室外烤肉,室內桑拿,何以解救,唯有空調。
空調,上世紀最偉大的發明之一,能夠提供讓人舒適的涼氣,是火爐重慶夏日的必備神器。本文將以T31辦公室為空間原型,運用CFD分析軟件,模擬空調制冷時室內流場情況,為您可視化展現空氣的流動形態。
接下來將分步簡單介紹建模仿真過程:
一、 T31辦公室幾何模型搭建
CATIA