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Fluent Meshing网格诊断利器:问题排查的得力助手
在CFD流体计算中,不同网格模型通常会包含不同种类的问题,这就好比我们的身体都会生病一样。尤其是当仿真中遇到复杂的几何模型时,可能出现问题的几率就更高了。在通常的网格划分流程中,存在问题的表面网格(Surface Mesh)是无法有效生成体网格的;当然,如果体网格存在问题,那么求解器也是无法进行仿真计算的。为此,流体工程师必须要在前处理的过程中来解决这些网格的“病症”...
Fluent 14.5案例教程:离心泵内部流场数值模拟
一、描述 随着科学技术的进步,许多领域对水泵要求越来越高。传统的设计方法已无法满足快节奏、高要求的现代社会。随着计算流体力学(CFD)技术的发展,为水泵设计也带来了更好的研究方法。应用CFD技术,通过计算机对水泵内部流场进行虚拟试验,可以快速获得外特性曲线,并且能够更好的在设计阶段预测泵内部流动所产生的漩涡、二次流、边界分离、喘振、汽蚀等不良现象,通过改进以提高产品可靠性...
Fluent不收敛问题解决方案:通用策略与实践
广谱抗生素是常见的消炎药,如阿奇霉素、头孢等。当感染是由多种细菌引起的,或者不清楚是哪种细菌引起的时候,就会考虑尽量用广谱的抗生素,因为能够覆盖更多可能的病原。 与之对应的就是“窄谱抗生素”,它是专门杀灭某一种或一类细菌的药物;当然,此类药物的应用场景就比较小了,我们通常需要对感染部位进行一系列的细菌培养,才能确定细菌的种类,再对症下药...
FLUENT模拟:收敛型喷嘴内不可压缩流动分析
从喷水器和真空系统到燃气灶和按摩浴缸,再到化油器和燃油喷射系统,喷嘴在许多工程应用中都很常见。喷嘴是具有不同横截面积的几何结构,其目的是控制流经喷嘴流体的特性。它们通常用于改变(增加)流体流动的速度。喷嘴的核心是质量守恒和动量守恒。 对于密度恒定的不可压缩流,质量守恒规定流体的速度与喷嘴的横截面积成反比。这意味着,随着喷嘴横截面积的减小,流体的速度增加。如果我们进一步假设流体的粘度可以忽略不计...
Fluent Meshing全新体验:在过程装备中的高效应用
计算机技术飞速发展推动工业领域的变革,其中,以计算机技术为基础的建模与仿真技术在现代工业中逐步有了广泛的应用,随着数字化信息产品高速发展,这要求生产制造企业需要以最短的研发时间,最佳的产品质量、最低的成本以及最优的服务来赢得用户。 通常,过程装备所处的环境比较恶劣(高温、高压),结构复杂,内部涉及复杂的多相流动、传质、传热以及化学反应,并且实验测量困难,这都增加过程装备设计的难度...
基于Fluent的发动机排气歧管流场精准计算
1.引言 汽车排气歧管是将发动机工作时产生的燃烧后废气从气缸内顺利派出的重要零件,其结构是带有分歧的管路,作用是各歧管与发动机各气缸相连接,引导气缸内热力循环高温废气排出发动机。发动机工作时气缸内产生的高温废气将先通过排气歧管再流经三元催化器,经催化处理后再排向大气环境。 如果排气歧管内流场不均,将影响三元催化剂的有效催化面积,从而影响三元催化器的效率,环保性得不到满足。同时...
FLUENT灾难模拟:爆炸冲击波传播的震撼再现
本教程演示了高压气体爆炸释放过程中的冲击波传播问题的设置和求解。 1 启动Workbench并建立分析项目 1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,启动Workbench 19.2,进入ANSYS Workbench 19.2界面...
FLUENT模拟前沿:液滴挥发过程的可视化分析
本教程将通过一个完整的三维瞬态计算流体动力学模拟过程,模拟液滴挥发过程。 1启动Workbench并建立分析项目 1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,启动Workbench 19.2,进入ANSYS Workbench 19.2界面...
FLUENT空调导流片扫风模拟教程与实例分析
1 前言 笔者之前做了一个空调房间的仿真案例,彼时提到了用UDF模拟扫风之事,因此今天我们做一个简单的扫风案例。 2 模型与网格 建立如下200mm×20mm的二维平面模型,前端中心有一个宽10mm的风口,空气从此处进行周期性循环扫入,空气密度为1.225kg/m3。 3 边界描述 本案例的本质在于用UDF描述扫风过程,假设扫风过程为:一个循环历时20s,扫风速度(导流片转速)为9°/s...
Fluent Tutorials:再入舱高超声速流动的模拟与优化
1 案例介绍 本案例中模拟的再入舱速度及环境条件为其在大约50 km高度地球大气层的条件。 本文演示以下操作: 使用watertight工作流创建计算网格 用高速数值模拟方法,用two-temperature模型模拟能量...
Fluent验证案例:湍流搅拌槽中颗粒聚集现象
1 模型描述 计算模型如图所示。 几何尺寸 计算区域:正方形,边长 0.1 m 进出口开口尺寸:0.02 m 流体介质属性 密度:998.2 kg/m3 粘度:0.00103 kg/(m-s) 边界条件 顶部壁面速度:101 m/s 底部壁面速度:100 m/s 入口速度:0.005 m/s 出口表压力:0 Pa 2 几何与网格 在SpaceClaim中创建几何模型,并按下图所示进行命名...
基于Ansys Fluent 2021R1的汽车后挡除霜CFD仿真教程
导读:冬天开车的时候,最让人烦恼的就是挡风玻璃结霜。白色的霜层不仅影响驾驶员的驾驶体验,而且还严重威胁驾驶员的生命安全,稍不留神就酿成悲剧。不过不用担心,一辆合格的汽车是具备除霜功能的,在寒冷的冬季可以帮助车辆快速除霜除雾,这项功能由空调系统提供。 一般,汽车挡风玻璃分为前挡、侧挡和后挡。前挡和侧挡玻璃的霜一般是通过汽车空调吹出的热气来加热融化的...
Fluent海洋环境下自然循环流动的深入分析
1 前言 随着船舶核动力技术的发展,人们开始系统地研究海洋条件对反应堆热工水力特性的影响。海洋浮动核动力装置不同于陆上固定核动力装置,洋面由于时刻处于运动中,核动力装置实质上也在不停的运动,这就使其热工水力特性有别于陆上。在海洋条件下,船舶的基本运动形式为:平动、升降(或称升潜)及摆(横摇和艏摇),实际的运动状态可能耦合了其中的几种。在这些运动下,流体除了受到重力加速度影响外...
FLUENT在室内通风空气龄计算中的模拟应用
空气龄(Age of air)是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间,反映了室内空气的新鲜程度,它可以综合衡量房间的通风换气效果,是评价室内空气品质的重要指标。本教程演示了通过UDF计算模拟室内通风空气龄的简要过程。 1 启动Workbench并建立分析项目 1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 2020→Workbench命令...
FLUENT UDF技术:多孔介质颗粒过滤的精准模拟
通常情况下,在对过滤器进行CFD仿真计算时需要将其简化为多孔介质进行计算,主要就是在过滤器区域设置一定的流动阻力来实现过滤器对流动的影响。 但是如果需要模拟颗粒通过过滤器被拦截过滤的作用时,由于多孔介质区域没有几何阻止颗粒通过,因此颗粒在默认情况下是可以通过多孔介质区域的。要实现多孔介质对颗粒的过滤作用甚至是选择性的过滤作用,则需要用到UDF功能,本文是一个简单的演示案例。 下图为模型...
探索FLUENT中的瑞利-泰勒不稳定性模拟技术
本教程将通过一个完整的二维瞬态计算流体动力学模拟过程,模拟瑞利-泰勒不稳定性流动问题。 1 启动Workbench并建立分析项目 (1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,启动Workbench 19.2,进入ANSYS Workbench 19.2界面...
Fluent医疗仿真案例-肾动脉RDN治疗过程模拟
肾动脉消融(Renal denervation,简称RDN)是一种治疗高血压的办法,其基本原理为利用插入肾动脉的电极消融导管进行射频消融,使肾动脉血管壁附近的交感神经因高温而损伤失活,减少神经系统过度活跃的信号刺激。 RDN原理示意图(图源:www.cirse.org) RDN治疗过程对治疗区域的温度控制有很高要求,温度太高会导致肾动脉的血管受损;温度太低治疗无效...
Fluent流体分析基础实例:2D障碍物绕流模拟
实例介绍 2D模型计算,流体介质为空气,流速1.17m/s,入口湍动能0.024m^2 /s ^2 ,湍流耗耗散率0.07m ^2 /s ^3,假设流体过程等温,湍流及不可压缩流动。 模型尺寸如下: 网格划分 求解云图 流速云图 压力云图 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
FLUENT组分反应模拟:深入理解流体化学反应
在进行组分反应模拟时要开启组分输运模型、能量模型、 定义各自组分 可以定义化学反应,也可以采用编制udf来定义化学反应 在划分不同类型区域的几何网格时,要注意在命名中进行分别命名。中间的分界面设置为interor 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
Fluent UDF环境变量配置教程:提升自定义功能
方法一: 这种方式最简便,首选这种,但是有时会因为不明原因而不好使,我自己电脑刚开始用这种方式是行得通的,但是后来中途装过很多乱七八糟的软件,估计环境变量改乱了,这时候只能用第二种或者第三种方法。先说第一种吧: 我安装的是VS 2013,内部版本为12.0,找到对应的那一行把路径填上去。如果没问题的话就可以直接编译UDF了。 注意如果用的是VS2017,看看用的是哪个版本,只留对应版本语句...
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