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關注創建者:匿名 創建時間:2021-12-15

Turbo mesh的實例教程
右擊
Mesh選擇
Insert→Sizing,可以對面和邊進行尺寸控制,一頓操作后我們可以獲得如下圖所示的網格
△ 葉片網格
4 CFX前處理
關掉Mechanical,右擊
Turbo Mesh,選擇
Transfer Data to New→CFX,并建立如下圖所示的聯系
△ 數據聯系
進入CFX進行前處理設置。在主菜單中選擇
Tools→Turbo Mode,設置如下圖所示
△ 設置Turbo Mode
點
Next,設置如下圖所示
△ 設置參數
點
Next,設置如下圖所示
△ 物理模型及邊界條件
然后設置邊界條件并把
R1 Blade刪掉,如下圖所示,設置比較復雜,中間跳過一些步驟(無奈,有機會視頻演示吧 )
△ 前處理結束
5 計算
退出CFX-Pre,右擊C3:Solution→Update即可開始后臺計算了,計算完成后啟動CFD-Post進行后處理,這里略過,你大概可以獲得如下所示的云圖。
△ 速度流線圖
至此這個過程結束,感謝陪我一起走這一遭,好累,洗洗睡吧!
文章來源:CFD日志
展開 圖2
File->Import->turbo……(Type類型為Native),如圖2所示。
第3步:創建渦輪輪廓。
TOOLS->TURBO->CREATE PROFILE,如圖3所示。
圖3
第4步:調整葉片進出口的中線位置。
TOOLS->TURBO->SLIDE VIRTUAL VERTEX
分別對A、B兩點進行設置,A點U Value為0.999,B點U Value為0.019,其他默認。如圖4所示。
圖4
第5步:創建渦輪實體。
TOOLS->TURBO->CREATE TURBO VOLUME
葉片數量設置為60,順翼展方向設置為2部分,結果如圖5所示。
圖5
第6步:指定渦輪邊界。
TOOL->TURBO->DEFINE TURBO ZONES
按照圖5所示邊界指定,其中吸力面如圖6所示邊界,其余葉片部分為壓力面,如圖6所示。
圖6
第7步:對葉片進行邊界層網格劃分。
TOOL->TURBO->CREATE/MODIFY BOUNDARYLAYERS
設置第一層為1,增長率為1.2,一共5層,選中所有壓力吸力面(共12個),如圖7所示。
圖7
注:做完這一步后可先隱藏邊界層網格。
第8步:對葉片邊進行網格劃分。
TOOL->TURBO->MESH EDGES/FACES/VOLUMES,MESH EDGES。
設置如圖8所示,參數如表1所示。
圖8
表1
第9步:對翼展方向的中間一面劃分網格。
TOOL->TURBO->MESH EDGES/FACES/VOLUMES,MESH FACES
設置網格尺寸為5,結果如圖9所示。
圖9
展開 
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網格劃分是在ANSYS Meshing中完成,ANSYS meshing能夠快速完成非結構的網格劃分,當然比不上FM。
”下雙擊Component(Impeller)勾選“360 Case without Perridics”選項,并進行“Initialize”操作(否則會報錯“Warning”);
插入“Turbo Surface 1”在50% Span位置;
在蝸殼域內插入“Plane 1”,Method選擇“XYPlane”Z輸入表達式“MaxVal(z)@Turbo Surface
”
選擇節點
Import Mesh,選擇網格文件
S2.gtm、R1.gtm、IGV.gtm,點擊左下角按鈕
Import Mesh導入網格
除了gtm格式的網格文件外,工作流還支持msh、def、cgns格式的網格。
右擊
Mesh選擇
Insert→Sizing,可以對面和邊進行尺寸控制,一頓操作后我們可以獲得如下圖所示的網格
△ 葉片網格
4 CFX前處理
關掉Mechanical,右擊
Turbo Mesh,選擇
Transfer Data to New→CFX,并建立如下圖所示的聯系
可以改變mesh拓撲結構,盡量在兩側設置相同數量的cells,當然要權衡取舍。
如果您使用FineTurbo,此網格連接很容易被解算器消化,并且通常的做法是在尖端保持網格斷開。
Q:謝謝回復。我沒有使用FineTurbo求解器,所以我必須在繼續之前修復它。
,可協助工程師簡單高效的劃分整個發動機從壓氣機、燃燒室、渦輪到尾噴管的全套高質量網格
Fluent Turbo葉輪機械仿真模板
‐ 基于最新Fluent Turbo葉輪機械仿真模板,工程師可非常方便的對壓氣機和渦輪等多排旋轉機械部件進行邊界條件設置和結果后處理
全面的燃燒及化學反應模型
‐ Fluent提供全面而精確的燃燒及化學反應模型,可準確預測燃燒室性能和燃燒過程中的污染物排放
Mode選項,激活Turbo Mode模式
周期性動網格設置
設置葉片周期性動網格(1)
‐1.進入Domain > Dynamic Mesh,勾選Dynamic Mesh,在Options下勾選Periodic Displacement選項
‐2.單擊Settings打開Periodic Displacement周期變形網格設置面板
‐3.單擊Create進入設置界面
‐4.勾選
Omnis/Turbo – Coarse grid simulation
The Omnis/Turbo simulation can run on a coarser grid level with the same mesh and simulation setup.
文章篇幅有限
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一、TurboGrid Hybrid Meshing混合網格
在保持主要葉片葉身為六面體網格的前提下,可在葉頂葉根的位置出現相應的四面體網格來適應不同的復雜幾何體。