ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:26 ,大小:100.59KB ,
资源ID:18855109      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/18855109.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(fluent学习笔记Word下载.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

fluent学习笔记Word下载.docx

1、注意:在不同的网格结合的边界,不需要边界上的节点位置完全一样。通过tgrid或者tmerge fileter进行网格的合并。前者比较方便,后者允许对网格进行移动、旋转等操作。使用后者通过命令:utility tmerge 3D/2D。 usermymachine:utility tmerge -2d Starting /Fluent.Inc/utility/tmerge2.1/ultra/tmerge_2d.2.1.7 Append 2D grid files. tmerge2D Fluent Inc, Version 2.0.16 Enter name of grid file (ENTER

2、 to continue) : my1.msh x,y scaling factor, eg. 1 1 : 1 1 x,y translation, eg. 0 1 : 0 0 rotation angle (deg), eg. 45 : 0 my2.msh Enter name of output file : final.msh Reading. node zone: id 1, ib 1, ie 1677, typ 1 id 2, ib 1678, ie 2169, typ 2 . . done. Writing. 492 nodes, id 1, ib 1678, ie 2169, t

3、ype 2. 1677 nodes, id 2, ib 1, ie 1677, type 1. Appending done.对于等边的网格,如果你不希望在相邻的网各单元之间生成边界,你可以使用Fuse Face Zones面板来结合重叠的边界。从而生成具有内部边界的区域。如果你要使用移动网格,记住不能使用该功能。不等边网格的计算首先计算组成边界的界面区域的交集。生成一个内部的边界区域(重叠区域)。如果一个接触区域延伸超出了另一个,那么fluent在两区域不重叠的地方生成附加的壁面区域。原则上,计算通过网格边界的流量时使用两个接触区域的交集面!而不是使用原来区域的接触面。要求和限制:如果两个界

4、面边界都是基于相同的几何体的话,界面可以是任何形状。(3D中包括非平面形状。)一般,两个界面的误差不应该超过相邻的元素的尺寸。一个面区域不能和两个以上的面区域共享非等角的界面。如果你生成一个有多个单位区域的网格,并且通过一个非等角的边界进行分割。你要保证每个区域都要有一个清晰的面在边界上。所有的周期性的区域在你生成非等角的边界以前都要正确的定向。周期性的非等角边界必须精确地重叠,也就是他们要有相同的转动或者移动方向,另外,还要有相同的轴向。对于3d问题,如果界面是周期性的,只能有一对周期性边界与界面相邻。在fluent中使用非等角的网格如果你的多区域网格包括非等角的边界,操作如下:1,读入网格

5、,(如果多个网格文件还没有合并,首先合并);2,将组成每个非等角边界的每一对区域类型设成interface,3,定义非等角界面,定义-网格界面:1,定义一个名字。2,指定两个组成界面的区域。如果两个界面区域中有一个远小于另一个,应该指定它为区域1。3,定义界面类型,a,对于周期性问题设置为periodic,b,对于固体和流体区域之间的界面,设置为对偶型。4,生成网格界面。5,如果两个界面区域没有完全重合,检查原来的边界区域的类型看是否符合要求。不符合的话通过边界条件面板进行修改。6,如果你有任何对偶型的界面,在边界条件面板中定义相关的边界条件。网格检查:在读入网格以后最好检查一下网格,看是否存

6、在任何问题。负体积的存在说明存在连接不正确的地方,可以通过Iso-Value Adaption在图形窗口中显示出错的区域。进行解算前必须将这些负体积区域去除。区域的每个面的右手方向性也会得到检查,出现负体积的网格会有一个左手方向的面。对于轴对称的case,x轴下方的节点数目被列出。因为x轴下方的节点被禁止了,因为轴对称单元体积是通过旋转2d的单元体积形成,因此x轴下方的体积都是负的。对于有旋转性、周期性边界的解答区域,最大、最下、平均和指定的周期角度都被计算,一个普通的错误是不正确地指定角度。对于有传输周期性边界的区域,边界条件被检查以确保边界是真的周期性的。最后单一计数器被检验,以确认解算器

7、已经构造的节点、面和单元的数目和相应网格文件头部的说明一致。如果网格检查出现一下信息:WARNING: node on face thread 2 has multiple shadows。你可以通过以下的文本命令进行修补:1,对偶型的壁面,grid_modify-zone_repair-duplicate-shadows。2,对于周期性的壁面,命令同上,但是会被提示输入旋转角度。报告网格的统计信息:1,网格尺寸:节点、面、单位、分区的数目,grid-info-size。(分区用于并行算法)如果对每个区域内的信息有兴趣,选择grid-info-zone。如果你使用的是对偶型的显式解算器,每一网

8、格级别的网格信息将被显示。2,内存信息,你可以得到系统内存信息的的使用情况。Grid-info-memory usage 。修改网格:,1,缩放网格!fluent 内部按照m和si长度单位。当网格读入解算器后,总假设网格是按照m生成的。如果你的网格不是按照m生成,必须对网格进行缩放。你也可以通过缩放来改变网格的物理尺寸。例如:你可以通过给x轴方向一个2的缩放因子来伸长该方向的网格尺寸。当你使用各向异性的缩放比例时要注意,你改变了你的网格单元的纵横比。记得尺寸缩放一定要在开始进行计算前执行。使用缩放网格面板:1,你可以通过指定你的网格使用的长度单位,由系统自动的计算各个方向的缩放因子。2,如果你

9、使用的长度单位在系统中没有,你需要手动输入转换到m单位上。3,如果你希望使用自己原始的长度单位,通过Change Length Units按钮来实现。通过缩放并没有改变使用的单位,只是将物理尺寸按m进行了缩放。2,移动网格。Grid-translate。3,合并区域,将相同类型的区域合并成一个,有助于计算和后处理。Grid-merge。对大量的相同类型的区域设置边界条件要花费很多的时间,并有可能引起矛盾。但并不是任何时候大量的相同区域的存在都是不利的,记住合并是不能完全逆转的,大量的区域有时候能提供某些灵活性!记得在合并和要保存一个新的case文件(有data 文件的话也要保存)。4, 分割区

10、域。有四种分割面区域和两种分割单位区域的方法,每种方法在执行前都能够给出结果的预测报告。A,分割面区域。1,有尖角的几何体2,有小面的几何体3,按照改编寄存器中的标记。4,在相邻区域的基础上。对于对偶性的壁面边界条件是有效!grid-separate-faces,分离操作必须在悬挂节点操作前进行,因为有悬挂节点的面不能被分离!当你按照改编标记分离面区域时,会有意外!b,分离单元区域。1如果两个或更多的封闭的单元区域共享一个内部的边界,你可以分割他们,但必须先将内壁的边界转换成其他双向的边界。2,基于标记的!5, 建立周期性的区域:允许建立用等角或者非等角的周期性区域组成的周期性边界。你可以通过

11、连接一对面区域使得网格具有周期性。如果两个区域有完全一样节点和面的分布,你可以生成一个等角的周期性区域。Grid-modify_zone-make_periodic, 你需要指定两个区域,以及周期性为旋转性还是移动性的。在系统测试两个面是否符合周期性条件的时候,一个面的配合公差是该面的最短边的长度的一个分数。如果建立周期性区域失败,你可以通过修改该分数来重试!grid-modify_zone-matching_tolerance,!建立非等角的周期性区域,你需要将他们改成界面区域。然后你需要建立相邻单位区域的原点和坐标轴。Define-grid_interface-make-periodic。

12、一个区域为周期性的,一个为另一个的影子区域!6, 分离周期性的区域:grid-modify_zone-slit_periodic。系统会将该区域分成两个对称的区域。7, 融合面区域:用于融合边界,(或者相同的节点或者面)这些边界是由组合多个网格区域组成。该方法用于当你将一个多块的几何体分成多个块分别生成网格,然后在输入解算器进行计算前。Grid-fuse,同建立周期性的区域一样,融合过程使用一个公差。当融合失败时,可以通过改变该公差来重试。但记住该值不能大于0。5。当从结构性的网格生成器或者解算器引入网格时,往往是o型或者c型的,存在有凹角的分支切割。这是需要通过融合来消除人工生成的内部的边界

13、。8, 分离面区域:1,你可以将任何双向类型的单一边界区域分离成两个完全分离的区域。2,你可以将任一个对偶型的壁面区域分离成两个完全分离的区域。分离操作时,系统自动复制一份区域所有的面和节点(除了末端点2d或者边3d)。原来的节点网格归于一个生成的区域,复制的归于另一个区域。(分离操作可能引起的不良后果是在图形显示计算结果是容易出错)。记住分离后的区域就不能通过融合来还原。你要把分离和分裂操作(slitting and separate)分清楚。前者生成新的节点和面以及区域。后者只生成新的区域,却并没有生成新的节点和面。9, 伸出面区域:1,通过位移距离 grid modify-zones e

14、xtrude-face-zone-delta 2,通过参数坐标:grid extrude-face-zone-para。10, 重排范围和区域;重排范围有助于提高内存的利用效率。重排区域有利于用户自定义界面的方便。Grid/Reorder 菜单同时提供”带宽“的打印,“带宽”提供对区域和内存中单元网格的分布情况的了解。边界条件:1, 边界条件的纵观。A,Flow inlet and exit boundaries: pressure inlet, velocity inlet, mass flow inlet, inlet vent, intake fan, pressure outlet,

15、pressure far-field(远处压力场), outflow, outlet vent, exhaust fan .b,Wall, repeating, and 柱boundaries: wall, symmetry, periodic, axis .c,Internal cell zones: fluid, solid (porous is a type of fluid zone) d,Internal face boundaries: fan, radiator(散热器), porous jump, wall, interior 。内在的面边界条件是定义在单位面上,这意味着他们没

16、有有限的厚度,为流动性质的突变提供了一种方法)。这种边界条件用于表示风扇、多孔膜、散热器。其中的内部类型不需要输入任何参数。2, 使用边界条件面板。Define-boundary conditions.a,改变边界区域类型。在设置边界条件以前,要先检查边界区域是否符合你的要求。如果需要修改区域的类型可以在边界条件面板中修改。(注意:这种方法只能用来改变边界区域的类型,不能滥用)!如果你使用的十多相的模型,改变区域类型的过程有些不同。边界区域的类型只能是下面的几种: CategoryZone TypesFacesaxis, outflow, mass flow inlet, pressure f

17、ar-field, pressure inlet, pressure outlet, symmetry, velocity inlet, wall, inlet vent, intake fan, outlet vent, exhaust fanDouble-Sided Facesfan, interior, porous jump, radiator, wallPeriodicperiodicCellsfluid, solid (porous is a type of fluid cell)3, fluent中边界条件是和区域联系的,而不是和面或者单元联系。设置方法:1,在边界条件面板选择要

18、设置条件的区域,然后选择”set”。2,选择区域后选择区域类型3,双击区域列表中的区域的名字。4, 复制边界条件。你可以把一个区域的边界条件复制到其他相同类型的区域中去,但是不能从外部的边面复制到内部的壁面。反之亦然!如果你使用的是多相的模型,情况有所不同!5, 用鼠标在图形窗口中选择需要的区域。1,显示网格, grid display panel.2,使用右键在图形窗口中选择你要选择的区域,该区域的id会在区域列表中自动选中。6, 修改边界区域的名字,在边界条件面板中,选择区域,选择set.7, 定义非-统一的边界条件。每种类型的边界区域的大部分边界条件都可以定义为外形函数,而不是常数。你可

19、以使用一个在外部生成的边界的外形函数,或者一个自己定义的函数。8, 定义瞬时边界条件:两种方法:1,使用与标准边界外形函数相似的外形函数。2,表格形式的瞬时外形函数。你可以通过以下命令将这个外形函数读入fluent中,define-profile, file-read-profile.file-read-transient-table.9, 你可以将边界条件储存成一个文件,以后在重复使用。 流动入口和出口1, 使用流动边界条件。一共有始终相关的条件:1,速度入口边界条件,定义进口边界的速度和标量性质。2,压力入口边界条件:定义进口边界的总压和其他的标量值。3,质量流动入口边界条件:用于在可压缩

20、流中表示进口的质量流量。在不可压流中不需要,因为密度一定时,速度边界就确定了该值。4,压力出口边界条件用于表示流动出口处的静压和其他标量(当存在回流时)。此时用它代替流出物边界条件能够提高迭代的收敛性!5,压力远场边界条件:用于模拟一个具有自由流线的可压缩流动在无穷远处的指定了马赫数和静力条件的情况。6,流出物边界条件用于模拟流动出口处的速度和压力边界条件都不知道时的情况。这种情况在出口处的流动接近完全发展的流动状态是比较合适,该条件假设在出口的法向方向除了压力外其他的流动变量的梯度都是0。不适用于压缩流的计算。7,进口泄口的边界条件用于模拟在进口处有指定的流动损失系数,流动方向,周围总压和温

21、度的有泄口的进口条件。8,进气风扇边界条件:用于模拟一个外部的进气风扇,有指定的压力上升,流动方向和周围的总压和温度。9,出口泄口边界条件:出口处的泄口边界条件,但是要求指定静压和温度。10,排气风扇边界条件:出口处的风扇边界,要求指定静压。决定湍流参数:如果在进口处准确地描述边界层或者充分发展的湍流很重要的话,比较理想的是你通过建立一个外形函数来设置湍流参数。(基于实验数据或者经验公式)如果你有这个外形的解析描述,而不是数据点的话,你既可以通过建立外形函数文件也可以通过建立用户自定义函数来提供进口的边界条件。在建立外形函数后,你可以如下地使用:1,Spalart-Allmaras 模型:在湍

22、流说明方法下拉菜单中选择湍流粘性或者粘性比,然后再为它选择合适的外形函数名称。Fluent将计算湍流粘度,通过选择适当的密度和分子粘度计算2,k-模型:在湍流说明方法下拉菜单中选择k- ,并且为湍流动能和湍流耗散率选择合适的外形函数。3,k-说明方法同上。 4, 雷诺压力模型:除了按照k-设置以外,还要在雷诺压力说明方法的下拉菜单中为为雷诺压力成分选择合适的外形函数文件。湍流量的相同说明在多数的湍流中,高阶的湍动往往是在剪切层生成,而不是进入到边界层的区域中去。导致计算结果对流入边界层的值不敏感!但是要注意边界值不能过于不自然以至于干扰你的结算或者阻碍收敛!就像在外部流中自由流的过大的粘度值会

23、掩盖边界层。你可以通过利用上述的方法来输入统一的常量。湍流强度:定义,湍动速度u/平均速度u。1%以下的被认为是弱湍流,10%以上的被认为是强湍流。一个管道内部的充分发展的湍流的强度可以按下式计算:湍流长度标尺和水力直径:长度标尺是和湍流的大涡尺寸相关的物理量,在充分发展的管流中,长度标尺受到管道尺寸的限制。.其中,L是相关的管道的尺寸。对于充分发展的湍流管流,L取管道的直径。对于渠道或者非圆形的交叉部分,你可以取水力直径。对于由流动中阻碍物引起的湍流,更好的选择是将长度标尺选取基于阻碍物的尺寸。对于选定的流动类型的特征长度L或者湍流长度标尺设定方法如下:1:对于充分发展的内部流动,选择强度和

24、水力直径方法,然后指定水力直径。2,对于转向叶片、多孔板等,选择强度和水力直径,然后指定流动开始处的特征尺寸。3,对于壁面包围的流动,(在进口处包括了一个湍流的边界层)选择强度和长度标尺方法,用边界层厚度99计算湍流长度标尺, =0.499 。湍流粘度比:t/ ,和雷诺数的大小成比例, Ret=k2/()。Ret在大雷诺数的边界层、剪切层、充分发展的管流中较大(100-1000)。但对于大多数的外部流的自由流的边界处,该值很小,一般设为(1,10)。设置该值时,对于Spalart-Allmaras model,选择湍流粘度壁,对于 k- models, the k- models, or th

25、e RSM).你可以选择Intensity and Viscosity Ratio。湍流量之间的关系:1,通过湍流强度和长度标尺计算湍流粘度: ,该式用于Spalart-Allmaras model. 2,通过湍流强度估算动能, 。在非显式地指定动能的情况下,都通过该式计算。3,通过长度标尺估算耗散率: 其中,是一个 经验常数,(大约0.09)。在非显式地指定耗散率的时候,都通过该式计算。4,通过湍流粘度比估算,耗散率:的值同上式。该式用于已知粘度比的情况下。5,估算衰退湍流的湍流耗散率:其中,k表示动能的衰退。表示自由流的速度。是流动区域的线性长度。如果你用该方法估算耗散率,你应该保证由此计

26、算而得的湍流黏度/动力黏度不至于太大,通过长度比尺估算: 其中,是一个经验常数,(0.09)这种方法在选择“强度和水力直径”或者“强度和长度尺度”时采用。通过黏度比估算: 该方法在选择“强度和黏度比”的时候采用。通过湍流动能估算雷诺应力: 以及(对a不求和)当你在雷诺应力方程模型中选择K and Turbulence Intensity下拉菜单时采用该方法。为LES指定进口湍流:为LES的进口指定的湍流强度值将随机地干扰瞬时速度场。不能说明一个成型的湍流数量,取而代之地,进口边界层流动的随机组成可以由对速度成分叠加随机的干扰来解释。63 压力进口边界条件同其他的流动标量属性一起,压力进口边界条

27、件用于定义流动进口的动压。可用于可压缩和不可压缩流体的计算。用于进口的流量或者流速不知道的时候。用于象浮力流动这样的流动,或者为外部流动定义一个“自由”的边界。1 输入 总压(滞止压强) 总温度(指指温度) 流动方向 静压 湍流参数(用于湍流计算) 辐射参数 化学成分的质量比例 混合物比例和变化(用于没有预混合或者预混合较少的燃烧计算) 进展变量(用于预混合燃烧) 分相边界条件(用于分相计算) 多相条件(用于一般的多相计算)所有的变量在压力进口面板输入,该面板从边界面板打开。压力输入和静压头fluent中压力的定义是,Ps表示静压。这一定义使得静压头并入体积力中,而被排除在压力计算之外(当流体密度是统一的时候)。定义总压和总温度总压定义,对于可压缩的流体: 其中 p0 总压 Ps 静压 M 马赫数 r 为比热比。对于不可压缩流体:如果相邻的单元区域是移动的,当你采用分离解算器的时候,速度是绝对的或者相对的,决定于是否在解算器面板中有绝对速度的计算公式。当采用对偶解算器时,总采用绝对坐标系。定义流动方向你可以定义流

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1