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仿真学习 第29页

仿真方法学习
UDS瞬态求解案例-析模界

UDS瞬态求解案例

本案例演示利用Fluent瞬态求解自定义标量方程的一般过程。 本案例要求解的标量方程为: 此方程中包含瞬态项、扩散项,没有对流项与源项。 方程求解中涉及的边界类型包括: Dirichlet边界: Neumann边界: Mixed边界: 其中...

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UDS稳态案例-析模界

UDS稳态案例

FLUENT采用与求解核心标量方程(如组分输运方程)相同的方式求解用户自定义标量方程(UDS)。利用UDS可以求解一些通用的物理模型,如磁流体动力学模型、电磁学模型等。本案例演示利用Fluent求解自定义标量方程的一般过程。 本案例要求解的...

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MHD|06 静电除尘-析模界

MHD|06 静电除尘

本案例利用Fluent MHD模型计算静电除尘器中颗粒的运动轨迹。 1 计算模型 静电除尘器结构如下图所示。 模型长度为800 mm,宽度为400 mm,高度为300 mm,电晕线直径为5 mm。考虑模型对称性,选取轴对称的一侧的为计算区域...

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MHD|05 洛伦兹力作用下的流动-析模界

MHD|05 洛伦兹力作用下的流动

本文利用简单案例描述通道内受磁场洛伦兹力影响的导电流体运动仿真过程。 1 问题描述 如下图所示,流体通道几何尺寸为。施加Y方向磁场强度B=1.264 T。 ▲ 模型示意图 液态金属流体材料为镓铟锡(),其密度为6363 kg/m3,运动粘度...

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MHD|03 Fluent设置-析模界

MHD|03 Fluent设置

本文描述在Fluent中设置MHD模型的基本流程。 1 激活MHD模型 MHD模块为Fluent的一个附加模块。MHD模块由一个UDF库和一个预编译的Scheme库组成,在执行计算之前必须先加载并激活。 MHD模块通过文本用户界面(TUI)...

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MHD|04 指定磁场数据-析模界

MHD|04 指定磁场数据

本文描述在Fluent MHD模块中指定外部磁场的基本过程。 1 指定规则磁场数据 在MHD模型设置对话框中可以设置两种类型的磁场信号:Sinusoidal(正弦波)与Square(方波)。 正弦波磁场定义为: 式中,为对话框中的B0 Me...

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MHD|02 Fluent实现-析模界

MHD|02 Fluent实现

磁流体动力学解决电磁场与流动的导电流体介质之间的相互作用。Fluent MHD模型能够分析恒定(直流)或振荡(交流)电磁场影响下的导电流体的流动行为。外加磁场可以通过选择简单的内置函数或通过导入数据文件来生成。对于多相流应用中,MHD模型与...

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MHD|01 基本理论-析模界

MHD|01 基本理论

Fluent中的电势模型只是应用欧姆定律求解电流密度与电势,无法求解更加复杂的电磁场与流体之间的相互作用。而要考虑这种电磁与流体之间的耦合作用,则需要使用磁流体动力学(MHD)方法。本文描述Fluent中MHD模块所涉及的基础理论。 本文内...

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可压缩液体|02 水击-析模界

可压缩液体|02 水击

水(或其他液体)在输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停车、骤然启闭导叶时,会导致流速发生突然变化,同时压力产生大幅度波动的现象,工程上称之为水击或水锤。本文利用Fluent计算管道出口突然封闭导致的水击现象。 直径10 mm,长度...

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可压缩液体|01 基础理论-析模界

可压缩液体|01 基础理论

在CFD计算中,液体常被当作不可压缩流体处理。然而在高压作用下,液体的可压缩性不可忽略,此时可以使用Fluent提供的Compressible liquid密度方法。本文描述该方法的一些基本理论。 1 可压缩液体 Compressible ...

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电势模拟|01 电势模型-析模界

电势模拟|01 电势模型

本文介绍Fluent中的电势模型。 Fluent可以通过求解电势方程来模拟一些涉及到电势场分布的问题,如电镀、腐蚀、流体电池等。典型应用如经典除尘器,其需要模拟带点颗粒在电场中所受的静电力。通过将电势模型与电化学反应模型一起使用,可以模拟电...

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冲蚀|01 基本理论-析模界

冲蚀|01 基本理论

本文描述Fluent中冲蚀计算的相关理论。 内容来自Fluent Theory Guide。 冲蚀是由于壁面微小机械变形或开裂从而导致材料移除的过程。在携流设备中(如燃气轮机、水轮机、水泵、换热器等),发生表面冲蚀的部分原因是流体中夹带的固...

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Rocky案例|液力输送-析模界

Rocky案例|液力输送

本文利用Fluent+Rocky双向耦合计算弯管内颗粒的液力输送过程。 计算结果如图所示。 ▲ 颗粒运动情况 考虑以下的弯曲管道,流体入口速度2.5 m/s,出口静压0 Pa,输送的颗粒粒径0.001 m,入口颗粒流量0.05 kg/s,计...

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网格自适应|04 各向异性自适应-析模界

网格自适应|04 各向异性自适应

本文描述各向异性网格自适应方法应用。 1 使用限制 由于各向异性自适应(Anisotropic Adaption)仅适用于特定的网格类型,因此存在以下限制: 仅用于3D网格 只能用于六面体或三棱柱网格 在边界面法线方向上给定一个分裂比例,每...

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XFlow案例|01 羽毛球-析模界

XFlow案例|01 羽毛球

本文描述利用XFlow软件计算羽毛球外流场的基本流程。 ▲ 几何模型 几何模型来自grabcad网站,网址为:: https://grabcad.com/library/feather-shuttlecock-1/details?folde...

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网格自适应|03 基础案例-析模界

网格自适应|03 基础案例

下面是一些在Fluent中应用网格自适应的案例。 注:本文内容取自Fluent User Guide。 1 Boundary Cell Register 采用Boundary Cell Register可以实现边界法向方向网格数量的加密。 ...

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网格自适应|02 Fluent处理-析模界

网格自适应|02 Fluent处理

本文描述在Fluent中使用网格自适应方法的基本流程。 1 网格自适应指南 网格自适应方法使用得当的话,好处自然是显而易见的。然而如果滥用也会造成灾难性的后果。下面是一些关于网格自适应方法使用中应当注意的一些问题。 面网格必须足够精细,确保...

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网格自适应|01 基本方法-析模界

网格自适应|01 基本方法

Fluent的网格自适应功能能够基于几何及计算结果对网格进行细化和/或粗化。本文描述Fluent中的网格自适应功能。 本文取自Fluent Theory Guide。 1 网格自适应过程 网格自适应过程包括两个任务: 通过几何和/或求解结果...

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沸腾|05 案例-析模界

沸腾|05 案例

本案例演示利用Fluent计算壁面沸腾问题。 1 问题描述 本案例计算的模型如图所示。竖直管道内径15.4 mm,长度2 m,外壁面热流345.6 kW/m2。当温度上升超过液体饱和温度后,壁面上将会产生蒸汽泡并离开壁面。由于主流流体为过冷...

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