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迷宫式气体密封的间隙

 

1、显式算法基于动力学方程,因此无需迭代;而静态隐式算法基于虚功原理,一般需要迭代计算
2、显式算法最大优点是有较好的稳定性。
        动态显式算法采用动力学方程的一些差分格式(如广泛使用的中心差分法、线性加速度法、Newmark法和wilson法等),不用直接求解切线刚度,不需要进行平衡迭代,计算速度快,时间步长只要取的足够小,一般不存在收敛性问题。因此需要的内存也比隐式算法要少。并且数值计算过程可以很容易地进行并行计算,程序编制也相对简单。但显式算法要求质量矩阵为对角矩阵,而且只有在单元级计算尽可能少时速度优势才能发挥, 因而往往采用减缩积分方法,容易激发沙漏模式,影响应力和应变的计算精度。
        静态显式法基于率形式的平衡方程组与Euler向前差分法,不需要迭代求解。由于平衡方程式仅在率形式上得到满足,所以得出的结果会慢慢偏离正确值。为了减少相关误差,必须每步使用很小的增量。
3、隐式算法 
        隐式算法中,在每一增量步内都需要对静态平衡方程进行迭代求解,并且每次迭代都需要求解大型的线性方程组,这个过程需要
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分类: 材料工艺
 
结晶性聚合物内部大部分大分子分子排列很规则,如:PE PP POM Nylon
模塑条件及后处理对聚合物的结晶度有很大影响。
无定形聚合物分子排列与结晶体相比不规则,分子链
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柯朗数

courantnumber

分类: CFD

在数值计算过程中,对于计算结果的准确性和效率有很高的要求,但是这两者之间往往互相矛盾;而使用柯朗数可用于平衡两者。

1、柯朗数的定义:

 C = sqrt(gh)*t/s

其中,t是时间步长,s是网格在水平方向的间距。

柯朗数的意义在于表示了在单位时间步长中,有多少个网格的信息发生了移动。经过正确的调整,可以更好地加速收敛和增强解的稳定性。

 

2、C语言实现柯朗数计算:

依据上述方程,在实际计算中采用C语言实现计算固液界面上的柯朗数,结果如下:

 1 void localCourantNumber()
2 {
3
4
5 double rhoe, rhon, rhot;
6
7 for (i = 2; i <= nxm - 1; i++) //Calculation of local Courant number only at internal faces
8 {
9 ieast = i + 1;
10 dxpe = xc[ieast] - xc[i];
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fluent

six_dof

分类: CFD

利用CFD软件解决动网格问题,通常可分为以下两类:

(1)主动型动网格

主动型动网格问题通常指的是边界运动规律及运动状态已知,可由软件使用者通过函数或程序进行描述。在程序计算过程中,求解器调用动网格运动轨迹描述程序实现边界运动。这类动网格例子很多,如各类泵、风扇等。

(2)被动型动网格

被动型动网格问题通常是指其边界运动规律往往是未知的,常常需要通过计算边界上的力或力矩,以此来求取动网格的运动规律。在这类动网格计算设置中,网格变化规律难以预料,导致网格参数经常需要进行多次调整才能达到目的。这类例子在现实中也很多,比如风力发电机的叶轮、水轮机等。

 

解决主动型动网格问题比较容易,利用CFD软件提供的动网格模拟能力很容易解决。需要关注的地方是边界运动后,网格节点如何重新布置和生成。如在FLUENT软件中,其动网格主要包括三种网格功能:Smoo

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cfd

cfx

opening

边界条件

分类: CFD

        在CFX中存在inlet、outlet、wall、symmetry边界,这些都是其他CFD软件都拥有的,然而CFX中还有一种比较特殊的边界条件:Opening。

        对于inlet和outlet边界,如果设置压力条件,是不允许有回流情况发生的,这些边界条件下,回流会导致收敛困难或计算不稳定,而opening边界则不同,它允许流体流入和流出计算域。

        Opening边界的设定通常有五种选项:(1)Cartesian velocity components;(2)Cylindrical velocity components;(3)Opening pressure and direction;(4)Static pressure and direction;(5)Entrainment;

        (1)Cartesian velocity components

        指定速度的三个笛卡尔坐标分量;

        (2)Cylindrical velocity components

        指定速度的三个柱坐标分量;

       

  

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