华北理工ANSYS FLUENT培训讲义.docx
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1、FLUENT培训讲义一节:CFD简介什么是CFD?CFD是计算流体动力学(COmPIJtationahIIJiddynamiCS)的缩写,是预测流体流动、传热传质、化学反应及其他相关物理现象的一门学科。CFD一般要通过数值方法求解以下的控制方程组-质量守恒方程-动量守恒方程-能量守恒方程-组分守恒方程-体积力一寺寺包CCFD分析一般应用在以下阶段:-概念设计- 产品的详细设计- 发现问题- 改进设计CFD分析是物理试验的补充,但更节省费用和人力。tANSYSCFD求解器是基于有限体积法的-计算域离散化为一系列控制体积-在这些控制体上求解质量、动量、能量、组分等的通用守恒方程pdV+()pdA=
2、UnsteadyConvectiondiscretizedintoafinitesetofcontrolvolumes.,VdA+SdVVJdYDiffusionGeneration-偏微分方程组离散化为代数方程组-用数值方法求解代数方程组以获取流场Continuity1XmomentumUYmomentumVZmomentumWEnergyhEClUatiOnVariabIeFLUENTcontrolvolumesarecell-centered(i.e.theycorresponddirectlywiththemesh)whileCFXcontrolvolumesarenode-cente
3、redProblemIdentification1. Define goals2. Identify domainPre-Processing3. Geometry4. Mesh.5. Physics6. SolverSolveI7. Compute solutionJPost Processing8. Examine resultsPOIAIlepd6问题1 .确定模拟的目的2 .确定计算域皿前处理和求解过程3 .创建代表计算域的几何实体4 ,设计并划分网格5 .设置物理问题(物理模型、材料属性、域属性、边界条件.)6 .定义求解器(数值格式、收敛控制)7 .求解并监控显后处理过程8 .查看
4、计算结果9 .修订模型1.定义模拟目的ProblemIdentificationfydomainDefinegoals你希望得到什么样的结果(例如,压降,流量),你如何使用这些结果?-你的模拟有哪些选择? 你的分析应该包括哪些物理模型(例如,湍流,压缩性,辐射)? 你需要做哪些假设和简化? 你能做哪些假设和简化(如对称、周期性)? 你需要自己定义模型吗?.FLUENT使用UDF,CFX使用UserFORTRAN计算精度要求到什么级别?你希望多久能拿到结果?鼠冕印是否是合适的工具?2.确定计算域ProblemIdentificationLDefinegoalsJ来?计算域的起始和结束位置-在这些
5、位置你能获得边界条件吗?-这些边界条件类型合适吗?-你能把边界延伸到有合适数据的位置吗?能简化为一维或者轴对称问题吗?DomainofInterest虐asPartofaLargerSystem(notmodeled)事DomainofinterestisolatedandmeshedforCFDsimulation.Solidmodel of a Headlight Assembly3.创建几何模型你如何得到流体域的几何模型?-使用现有的CAD模型从固体域中抽取出流体域?- 直接创建流体几何模型显你能简化几何吗?- 去除可能引起复杂网格的不必要特征(倒角、焊点等)- 使用对称或周期性?流场和
6、边界条件是否都是对称或周期性的?你需要切分模型以获得边界条件或者创建域吗?Pre-ProcessingGeometry4.Meshing5. Physics6. SolverSettings口QuadrilateralHexdhedronTriangle飞TetrahedronPyramidPrism/Wedge计算域的各个部分都需要哪种程度的网格密度?二网格必须能捕捉感兴趣的几何特征,以及关心变量的梯度,如速度梯度、压力梯度、温度梯度等。- 你能估计出大梯度的位置吗?- 你需要使用自适应网格来捕捉大梯度吗?通哪种类型的网格是最合适的?- 几何的复杂度如何?-你能使用四边形/六面体网格,或者三
7、角形/四面体网格是否足够合适?- 需要使用非一致边界条件吗?你有足够的计算机资源吗?- 需要多少个单元/节点?- 需要使用多少个物理模型?对沿着结构方向的流动,四边形/六面体网格和三角形/四面体网格相比,能用更少的单元/节点获得高精度的结果-当网格和流动方向一致,四边形/六面体网格能减少数值扩散-在创建网格阶段,四边形/六面体网格需要花费更多人力对复杂几何,四边形/六面体网格没有数值优势,你可以使用三角形/四面体网格或混合网格来节省划分网格的工作量- 生成网格快速- 流动一般不沿着网格方向混合网格一般使用三角形/四面体网格,并在特定的域里使用其他类型的单元- 例如,用棱柱型网格捕捉边界层- 比
8、单独使用三角形/四面体网格更有效Wedge(prism)meshTetrahedralmesh他多域或混合网格在不同的域使用不同的网格类型,例如-在风扇和热源处使用六面体网格-在其他地方使用四面体/棱柱体网格多域网格是求解精度、计算效率和生成网格工作量之间的很好的平衡手段Modelcourtesy of ROI Enaineerina当不同域直接的网格节点不一致时,需要使用非一致网格技术。非一致网格3DFilm CoolingCoolant is injected into a duct from a plenum. The plenum is meshed with tetrahedral
9、cells while the duct is meshed with hexahedral cellsCompressorand ScrollThe compressor and scroll are joined through a non conformal interface. This serves to connect the hex and tet meshes and also allows a change in reference frameNon-Conformalinterface对复杂几何体,非一致网格很有用- 分别划分每一个域,然后粘接皿在其他情况下,也使用非一致网
10、格界面技术- 不同坐标系之间- 移动网格设置物理问题和求解器Pre-ProcessingGeometry4.Mesh5. Physics6. SolverSettingsForcomplex problems solving a simplified or 2D problem will provide valuable experience with the models and solver settings for your problem in a short amount of time.对给定的问题,你需要- 定义材料属性.流体.固体.混合物- 选择合适的物理模型.湍流,燃烧,多相
11、流等。- 指定操作条件- 指定边界条件- 提供初始值- 设置求解器控制参数- 设置监测收敛参数通过迭代求解这些离散的守恒方程直至收敛以下情况达到收敛:-两次迭代的流场结果差异小到可以忽略监测残差趋势能帮助理解这个差异-达到全局守恒全局量的平衡-感兴趣的量(如阻力、压降)达到稳定值监测感兴趣量的变化.07遍呵攵敛解的精度和以下因素有关:-合适的物理模型,模型的精度Aconverged and mesh-independent solution on a well-posed problem Willprovide usefulengineering results!-网格密度,网格无关性-数值误
12、差查看结果皿查看结果,抽取有用的数据-使用可视化的工具能回答以下问题: 什么是全局的流动类型? 是否有分离?Examineresults to ensure property conservation 激波、剪切层等在哪儿出现? 关键的流动特征是否捕捉住了?-数值报告工具能给出以下量化结果: 力、动量 平均换热系数 面积分、体积分量andcorrect physical behavior. High residuals may be caused by just a few poor quality cells. 通量平衡PostProcessing8. Examine resultsPOWl
13、epd6这些物理模型是否合适?- 流动是湍流的吗?- 流动是非稳态的吗?- 是否有压缩性效应?- 是否有三维效应?这些边界条件是否合适?- 计算域是否足够大?- 边界条件是否合适?- 边界值是否是合理的?网格是否是足够的?- 加密网格能否提高精度?- 网格是否有无关性?- 是否需要提高网格捕捉几何的细节通流动和传热- 动量、质量、能量方程- 辐射鼠湍流- 雷诺平均模型(Spalart-Allmaras5k-e5k-,雷诺应力模型)- 大涡模拟(LES)和分离涡模拟(DES)组分输运体积反应- Arrhenius有限速率化学反应- 湍流快速化学反应涡耗散,非预混,预混,局部预混PressureC
14、ontours in Near-Ground Flight- 湍流有限速率反应EDC,laminarflamelet,compositionPDFtransportTemperatureContours for Kiln Burner Retrofit-表面化学反应多相流题-离散相模型(DPM)一VOF一Mixtures一Eulerian-EulerianandEulerian-granular一Liquid/Solidandcavitationphasechange动网格一Movingzones Singleandmultiplereferenceframes(MRF) Mixingplan
15、emodel Slidingmeshmodel一Movinganddeforming(dynamic)mesh(MDM)PressureContours in a Squirrel Cage Blower (Courtesy Ford Motor Co.)用户定义标量输运方程BAnalysis Systems Electric (ANSYS) Fluid Ftow (CFX) HudRow(ftUENT) Harmonic Response (ANSYS)d Lrr BuckJing (ANSYS)的)Magnetostabc (ANSYS)fU Modal (ANSYS)KU ModaI(M
16、ncef) Random Vtxabon (ANSYS)附 Response Spectrum (ANSYS)Createstandalone systemWorkbench2中的FLUENTCFD启动ANSYSWorkbench皿在工具栏中拖动FllJidFlow(FLUENT)到项目栏里8ArtaMeSysUms0Ebctrk(ANSYS)QFUdRow(CFX)鹿巨豆3(RUEWT)QHarmorwRespome(MeYS)0LffweucMng(AHSYS)MegnetofUbc(AN5Y5).Mmld(AMSYS)Modli(Smtf)RandomMbraton(ANSYS)RMpc
17、nMScwctnjn(MISYS)右键点击GeometrycellA2然后选择ImPortGeometry读入几何文件(CAD模型或者DesignModeIer.agdb文件)你也可以把FLUENT和已经存在的DeSignModeIer进程连接起Probe来右键点击Meshcell然后选择Edit.-Meshing工具打开,并读入几何地选择MeShMA : Probe Meshing ANSYS MultiphysicsFfeEdk view Uhts Tods Help 律阻 Mesh /Update 嗓JMeSh MwhContrd -注意因为网格是从FLUENT中打开的,所以默认优先选择
18、的是FLUENTvelocityinlet/戏IOoKaSetectM膈M(EZr值SUPCteMAlOthMMSm9g0HdtMCtfwtaftM喻UrCtoKtAIBodMcWt5WPvw-1IVZA*TS(2SA wltU j可以创建、使用、修改材料属性。材料库FLUENT中的材料库-提供一系列预先定义的流体、固体和混合物-如需要,可以拷贝材料并修改其属性客户定义的材料库-在现有的CaSe中创建的新材料和反应机理,可以在以后的CaSe中重复使用-在FLUENT中的材料面板里在参考压力位置设定的操作压力,是FLUENT在计算表压时的参考值ProbtecnSetupGeneralModebM
19、aterialsPhasesCelZoneCondRIonsEkxndaryCondtorrslDynamicMeshReferenceValuesSdubonSofcJbonMethodSSoMionControbBoundaryConditionsZone当计算浮力流时,操作温度设定了参考温度皿操作密度是计算密度大范围变化流动问题的参考值syfm-duct-2?lwdl-brd-bo(tomwal-chp-board*-chp-board-jadowwaN-chp-board:022wal-chp-boafd:022-$hadowwa-chp-board023vwl-c-boafd:023
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