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Fluent动网格|6DOF单摆-析模界

Fluent动网格|6DOF单摆

本案例利用Fluent中6DOF模型及网格重构技术模拟流场中的单摆摆动过程。 1 问题描述 钟摆运动在工程应用中非常常见。襟翼、瓣阀或旋启式止回阀是比较常见的。通常情况下,设计这样的阀门不需要模拟,但模拟可以帮助理解流体流动和固体运动之间的...

Fluent动网格|挂载分离-析模界

Fluent动网格|挂载分离

本次计算利用ANSYS FLUENT中的6DOF模型器对机翼上的外挂物分离后的运动进行建模仿真。案例内容包括: 使用UDF宏DEFINE_SDOF_PROPERTIES定义质量矩阵及外部力/力矩 使用动网格模型 建立无粘、可压及超声速流动(...

Fluent动网格|光顺-析模界

Fluent动网格|光顺

本案例演示Fluent动网格中网格光顺的控制方法。 1 案例1:弹簧光顺 以2D、Double Precision方式启动Fluent 读取网格文件metal-sheet.msh 初始网格如下图所示。 1.1 分割计算区域 变形区域需要进行...

公众号文章的一些说明-析模界

公众号文章的一些说明

本公众号2016年底注册,到现在也差不多快3年了,期间文章更新自认还算频繁,不过关于公众号里的文章,还是有必要做一些说明: 公众号中标注原创的案例,指的是本人用键盘一个字一个字敲出来的文章,并不保证所有案例都是本人脑袋想出来的。事实上有部分...

Fluent动参考系|04 轴流风扇-析模界

Fluent动参考系|04 轴流风扇

本案例演示利用Fluent中的混合平面模型计算轴流风扇内流场。 1 问题描述 本案例要计算的几何模型如下图所示。模型包含一个旋转区域及一个静止区域组成。其中旋转区域包含9个叶片,静止区域包含12个叶片。本次计算只考虑一个叶片通道。由于旋转区...

Fluent动参考系|03 多级轴流风机-析模界

Fluent动参考系|03 多级轴流风机

本案例演示利用Fluent的MRF模型计算多级轴流风机内部流场。 1 问题描述 计算几何模型如下图所示。空气从入口沿轴向进入计算区域,并通过转子通道,在该区域叶片运动为流体增加能量,之后流体通过静叶片区域。模型包含一个转速2880 rpm的...

Fluent动参考系|02 离心泵MRF-析模界

Fluent动参考系|02 离心泵MRF

本案例利用Fluent中的MRF模型计算带有蜗壳的离心泵内流场。 1 问题描述 计算模型如下图所示。该模型由一个泵叶轮组成,泵叶轮连接到一个容器(蜗壳),容器接收从叶轮流出的流体,并将其导向一个圆形的出口。这种结构通常用于连接到管道网络的泵...

Fluent动参考系|01 离心泵SRF-析模界

Fluent动参考系|01 离心泵SRF

本案例利用Fluent中动参考系模型计算离心泵内部流场。 1 问题描述 本案例就是离心泵内部稳态流动,其工作介质为水,不考虑其可压缩性。指定泵的转速及其他流动工况,获取操作条件下泵的扬程。 案例几何利用Bladegen生成,采用TurboG...

Fluent传热|05 多孔介质传热-析模界

Fluent传热|05 多孔介质传热

本教程演示利用多孔介质的非平衡热模型来模拟包含金属泡沫散热器的封闭空间中自然对流。 案例内容包括: 定义多孔介质,建立非平衡热模型 模拟多孔介质中的自然对流 1 问题描述 金属模型如下图所示。 铝质泡沫散热器(63.4mm×63.4mm×5...

Fluent传热|04 散热器自然对流-析模界

Fluent传热|04 散热器自然对流

本教程演示利用Fluent模拟展翅散热片自然对流换热。 本教程演示如何执行以下任务: 设置操作条件和材料特性,以便在FLUENT中求解自然对流 为浮力流定义压力边界条件 为浮力流选择适当的求解控制 进行能量平衡及传热系数后处理 1 问题描述...

Fluent传热|03 散热器热传导-析模界

Fluent传热|03 散热器热传导

本教程演示利用Fluent计算翅片散热器中的热传导。 本教程演示如何执行以下任务: 解决了由不同固体材料组成的多个部件系统中的导热问题 定义两种不同接触材料之间的热阻 使用体积热源来表示电子元件产生的热量 使用对流热边界条件表示从散热器与环...

Fluent传热|02 共轭传热-析模界

Fluent传热|02 共轭传热

本教程演示了在Fluent中如何用共轭传热来模拟经过加热线圈的流动。 本教程演示如何执行以下任务: 使用共轭传热执行计算 定义固体区域中的能量源 在区域边界上完成能量平衡 包括考虑能量源的存在 检查温度和流场,以了解系统中流动与温度的关系 ...

胡言|近壁面处理-析模界

胡言|近壁面处理

本文主要描述ANSYS CFD中近壁面处理方式及壁面函数的选择。 本文内容翻译自ANSYS官方PPT。 1 近壁处理的目的 壁面是涡及湍流的主要来源 壁面会导致湍流动量边界层:变化最剧烈的位置出现在靠近壁面的区域 外部流动的摩擦阻力或内部流...

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