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股票

分类: CFD

FLUENT中的display mesh窗口好像没有提供直接查看cell zone mesh的选项。比如你的case里分了三个cell zone, 想直接显示其中一个zone的话就得在display mesh窗口下把这个zone所涉及到的所有surface选中才能显示出来。

如果用display命令就方便多了。例如将名称为fluid-pump、id为7的cell zone显示出来的操作方法如下:(红色斜体字为要输入的内容)

直接输入display/zone-mesh然后回车

对话平台回出现如下提示:

zone id/name(1) [()]

在后面输入zone id(7)回车(这里输入id时需要连括号一起输入),图形显示界面就会出现zone7的mesh图像,zone7包含的所有类型的surface都在里面了。

 

提示:zone id可以在cell zone conditions窗口下查看,如下图所示:

(2014-08-28 08:05)
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股票

分类: CFD

一. Profile类型:6种

1.1 point profile: 用n个非顺序排列的point (2D(xi, yi, vi), 3D(xi, yi, zi, vi)来描述的profile. point间默认采用零阶插值法插值,但可以在profile窗口下选择其他插值方法。 

1.2. Line profile: 用n个顺序排列的point (xi, yi, vi)来描述的profile,只用于2D问题,point间用0阶插值法插值。

1.3. Mesh profile: 用m×n个point (xij, yij, zij, vij) 来描述的profile,只用于3D问题,point间采用0阶插值法插值。

1.4. Radial profile: 用n个顺序排列的point (ri, vi)来描述,可用于2D和3D问题, piont间采用线性插值法插值。

       radial profile中的r是半径,其中心轴按以下规则规定:

          a. 对于一般2D问题,中心轴为穿过(0,0)的z轴方向

          

分类: CFD
这篇是《Introduction to Rotating Machinery Analysis Using FLUENT》的学习笔记,主要讲的是用SRF, MRF, Mixing plane model,slid mish来处理旋转动力机械问题的仿真。因为对SRF, MRF和Slide Mesh已经非常熟悉了,所以笔记中只记录了部份之前没注意到的地方。感兴趣的话可以看看原文:


I. 旋转动力机械的分类
1. Axial Machines(轴向机械):流体的流动沿旋转轴轴向方向穿过机械设备内的流域
   例如:螺旋桨推进器,轴流式风机/压缩机/涡轮机/旋流器
2. Centrifugal Machines(离心式机械):流体的流动沿与旋转轴垂直方向穿过机械设备内的流域
   例如:液泵,离心风扇/压缩机,放射状涡轮
3. Mixed flow:流动介于轴向式和离心式之间
   例如:搅拌tank

分类: CFD
学习资料来源:《FLUENT时间步长的选取对模拟结果的影响》


一.误差的来源
1.模型误差:由于仿真模型对实际问题的简化、忽略了次要因素而造成的误差。
2.截断误差:由于实际运算只能完成有限项或有限步运算,因此要将有些需用极限或无穷过程进行的运算有限化,对无穷过程进行截断,这样产生的误差成为截断误差。
3.舍入误差:计算中用精度有限的无理数逼近精度无限的实数产生的误差。

二.减小截断误差的方法:
1.减小积分步长可将截断误差减小到任意小,但是会:
  a.增加仿真执行的时间;
  b.增加舍入误差
2.采用高阶积分算法可以减小截断误差,但是会:
  a.增加计算时间;
  b.增加计算的不稳定性

三.减小舍入误差的方法:增加计算中数字表示方法的精度,但是占用内存空间增大,
以下是本人对压力的空间离散方式的学习内容的理解和整理:

FLUENT的计算设定时,压力的空间离散方式设定界面如下图所示:
可供选择的方式有Standard, PRESTO!, Linear, Second Order和Body Force Weighted.

对大多数case来说,Standard方式就足够好了,但是一些类型的case需要考虑用其他模式。
1.Body-force-weighted方式:适用于有显著的body force的计算(如重力、离心力、磁力)
2.PRESTO! 方式:适用于有高旋流强度流、高雷利数自然对流、高速旋转流、含有多孔介质的流动以及流域形状有强烈弯曲的流动。
3.second-order方式:适用于可压缩流,另外当其他模式精度不够理想时也可用二阶模式提高计算精度。(需要注意的是,对于网格质量不够好的case来说,直接选用seco
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可压缩

不可压缩

流体

分类: CFD
一直以为气体都应该算可压缩流体,因为很明显气体的体积随温度和压力的变化程度比液体要大得多。最近看一个流体力学课件的时候才发现不是这么回事。原来气体算不算可压缩流体是要看速度滴。简单来说,如果你的仿真是计算一种气体以速度v运动的情况,那么选用可压缩流体模型还是不可压缩流体模型是要看气体在速度v时的密度ρ1与速度为0时的密度ρ0的比值,如果ρ1/ρ0约等于1,也就是说速度对密度的影响可以忽略,那就可以用不可压缩流体模型。

简言之,不可压缩流体并不是在外力或温度作用下不可压缩的流体,而是其密度随速度的变化可以忽略的流体。

下面是课件上对可压缩流体与不可压缩流体的表述:
**************************************************************************************************
可压缩流体与不可压缩流体

 
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压缩

温度不变

材料属性

分类: CFD
这几天用FLUENT做了一个压缩机压缩气体的仿真。一开始计算出来的温度场很奇怪,随着活塞的推动,被压缩气体居然没有升温。原以为是segregated solver不适合这样的case,但尝试coupled solve遇到了计算不收敛的问题。查了很多资料才发现原来是材料属性设置的不对。

压缩过程中,被压缩气体的密度和温度是随着活塞的推动不断变化的,所以被压缩气体的密度不能设置为定值。我一开始计算出的的温度场没有升温正是因为把被压缩气体的密度设置成了定值。正确的设置是将气体密度设置为ideal-gas(如图1),然后properties设置区最下面会出现一个molecular weight设置项(如图2),这里需要将被压缩气体的分子量填进去。然后再用segregated solver计算,出来的温度场就正常了。
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动态压力

静态压力

分类: CFD

一直没太明白FLUENT后处理中Pressure下面那一堆静态压力,动态压力,总压力等等的概念。今天查了查资料,总算弄明白了Dynamic Pressure 是怎么回事。

流体的压力分为两部分:动态压力和静态压力。

所谓Dynamic Pressure就是由流体的运动产生的压力,公式为  http://202.118.250.111:8080/fluent/Fluent60_help/html/ug/img6393.gif,单位为Pa。

而静态压力就是有流体自身的性质(重力势能和其他势能)所产生的压力。

 

下面是维基百科对dynamic pressure的详细解释解释

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_pressure

  

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