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Fluent Meshing的Watertight工作流应用限制

Fluent Watertight Geometry工作流中存在以下局限性:

  • 在Watertight Geometry工作流中,提取流体域需确保所有边界实体共形网格。

  • 在将SCDM文件导入工作流时,任何位于另一实体内的面体会直接关联该实体。可通过在SCDM中使用Named Selections或在Add Local Sizing任务中进行区域选择来解决此问题。

  • 以下是与工作流对象名称相关的问题:

    • 从SCDM导入几何体时,所有名称(如几何实体、命名选择等)中的冒号(:)会被转换为连字符。
    • 几何实体、组件和Named Selection的名称不应以数字、特殊字符、大写字母或符号开头。
  • 所有boi几何体必须有唯一名称。

  • 为在另一会话或计算机系统中撤销和编辑最近任务(如生成体积网格),需提供CAD几何文件(.pmdb)、相应的工作流目录(filename_workflow_files)及正确的CAD配置。任务将从工作流模型树的最后一个位置更新。

  • WTG工作流不支持多周期系统。

  • cappinglocal sizingupdate boundariesmodify mesh refinement等任务中使用标签将在设计变更期间保持持久性。区域选择仅对相同设计保持持久性。

  • 工作流仅支持单mesh对象,不支持非保形网格设置。

  • 如需对拓扑、几何或网格进行更改,应通过自定义脚本任务确保这些更改在Fluent工作流程中持久保存。

以下任务和类别有其各自对应的限制:

  • 导入几何(Import Geometry)

    • 导入的网格始终按区域分离。
    • 不支持使用.stl.h5文件格式导入的网格。
    • 仅支持完全连接的网格。不支持具有悬挂节点适应网格、Cutcell网格和未连接的刻面几何(如.stl、.tgf、.fmd)。
    • 从非100%共形的刻面几何体衍生的面网格可能无法成功地网格重构为共形网格。
    • 在将SpaceClaim文件(.scdoc)导入Fluent Meshing之前,需在SpaceClaim中启用Set as the alternative license preference许可证偏好选项,以保留许可设置。

    • 包含刻面几何的SpaceClaim(.scdoc)文件应在所有刻面几何面上使用命名选择,以确保后续网格重构并保留刻面表面。

    • 不支持导入2D模型。

    • 不支持导入如.stl.tgf等刻面几何体。

    • 工作流仅完全支持通过自定义脚本追加用于boi的实体。

    • 如不先使用Outline视图删除所有几何、面和网格对象,则无法将网格导入到由工作流生成的工作流中。

    • 当导入表面或体网格时(在Import Geometry任务中的File Format下选择Mesh选项):

    • 不要直接将从CAD生成的任何表面网格导入此任务中,这些网格应使用Watertight Geometry工作流生成(应使用File > Read > Mesh)。

    • 不支持具有非共形细化的体网格。

    • 无法检测空洞,因此默认区域分配可能与导入相应CAD文件时不同。

  • 生成面网格(Generate the Surface Mesh)

    • 自动区域分割
    • 自动网格重构以去除clustering
    • 最终面网格改进
    • 不能将由工作流生成的面网格读入新的工作流,除非先使用outline视图删除所有几何对象和面以及网格对象。
    • 当使用Shared Topology任务时,Generate the Surface Mesh任务的以下高级选项实际上是在Shared Topology任务结束时执行的:
    • 在面网格生成后,如果在同一实体上同时指定了面标签和体标签,和/或在多个实体上使用体标签,那么一些区域可能会被错误地指定为dead区域。
    • 如果Size Field File包含影响体或影响面,则不能使用Size Field File选项创建面网格。在这种情况下,应该提供相应的尺寸控制文件。
    • 当使用实际模型的副本创建影响体(BOI)时,命名选择也可能会被复制。注意,包含具有命名选择的面的BOI几何可能会在Generate Surface Mesh任务中产生错误。
    • 对于导入的CAD几何体,若未使用局部尺寸且Auto Remesh to Remove Clustering?设置为AutoNo时,即使选择Proximity,在Generate Surface Mesh任务中仍会出现18度的曲率角。解决方法为选择Curvature,并使用更大的角度(如60度)。
  • 添加线性网格阵列(Add Linear Mesh Pattern)

    • 无法使用包含空洞的部件/对象创建阵列。
    • 无法使用已在其他阵列中使用的部件创建阵列。
  • 设置周期边界(Set Up Periodic Boundaries)

    • 当导入的体实际上只是面而不是体时,应使用手动方法设置周期性。

    • 当在 Fluent Launcher 中将 Capability Level 设置为 Pro 时,此任务不可用。

    • 在以下两种情况下,Automatic - pick both sides 方法无法推测周期性参数:

    • Setup Periodic Boundary 任务必须在 Share Topology 之后执行。

    1. 没有平面面(planar face)。

    2. 平面面的法线与圆弧的切线不一致。

      对于旋转周期性,当周期性角度较小(如小于约10度)时,Automatic - pick both sides方法可能无法准确地推导出正确的周期性参数,此时,建议使用 Manual - pick reference side 方法。此外,最好使用几何体的弧角和弧半径(例如在SCDM中)测量周期性角度,而不是使用对象之间的角度和它们的最小距离。

  • 应用共享拓扑(Apply Share Topology)

    • 两个实体之间的间隙不应超过间隙面局部网格尺寸的1/2。
    • 若跨间隙的面平行,共享拓扑的成功率将上升。若共享拓扑跨越曲面,曲率角度为12度或更小时,成功率将提高。
  • 添加边界层(Add Boundary Layers)

    • 如果选择在此任务中读取棱柱层控制文件,则不支持高级选项(如锐角、无效法线等)。此外,可以将边界层控制添加到任务中,但系统不会检查从文件读取的控制与添加到任务中的控制之间可能发生的任何冲突。
  • 生成多区域网格(Generate the MultiZone Mesh)

    • 对于某些复杂的几何体,如果边界之间的网格变化较为均匀,MultiZone Mesh可能导致网格过于细化。这是由于工作流在基于邻近性的区域(例如,孔与孔之间、边与孔之间)应用了基于均匀的网格而非基于pave的网格。稍加调整尺寸分配,使边界上的网格大小不那么均匀,可能会解决此问题。
  • 边界层设置(Boundary Layer Settings)

    • 可在 Generate the Volume Mesh 任务中访问全局边界层设置。
    • 工作流程不再支持使用自定义 journal 读取外部 .pzmcontrol 文件。
  • 体网格设置(Volume Mesh Settings)

    • 当无效法线数量过多(即超过10000),并在使用 Add Boundary Layers 任务中使用 Modify Surface Mesh at Invalid Normals? 选项时,体网格生成可能会出现问题。在这种情况下,应将 Modify Surface Mesh at Invalid Normals? 选项设置为 no 以提高体网格性能。
    • 体网格生成不支持具有非流形边(non-manifold edge)连接的几何体(内部挡板的非流形连接除外)。解决方法包括使用面连接或在边连接处断开连接。
    • 无法在不同区域使用不同的体网格类型。
    • 持久重命名仅在使用唯一体名称时能够确保持久性。
    • 如果最差网格的质量低于 Advanced Options 下的 Quality Warning Limit,系统将自动显示最差体网格的位置。
  • 改进体网格(Improve Volume Mesh)

    • 如果最差网格的质量低于 Quality Warning Limit,系统将自动显示最差体网格的位置。
  • 拉伸体网格(Extrude Volume Mesh)

    • 预览框仅在选择的面的法线与笛卡尔坐标对齐时可用。
    • 过度拉伸柱面可能导致创建无效网格。若柱面拉伸出现不希望的偏斜或其他无效情况,应减少拉伸的总高度,并重新操作以观察结果是否改善。
  • 修改网格细化(Modify Mesh Refinement)

    • 网格细化使用现有的网格(而非几何体)作为细化的几何基础。因此未被良好捕捉的几何特征(从几何角度来看)无法得到改进。
  • 在多个体上命名选择(Named Selections on Multiple Bodies)

    • 当在多个体上定义命名选择时,工作流程能够识别名称,但无法识别该组合应合并为一个单独的区域。将体分离成独立的单元区域会相应地分离边界区域,这可能会显著增加复杂模型的区域数量。

注:内容取自Fluent 2024R2 UserGuide PartII 3.1。


(完)

本篇文章来源于微信公众号: CFD之道

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文章名称:《Fluent Meshing的Watertight工作流应用限制》
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