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fluent 计算分析报告 风扇的分析 学号:20xx04033073 班级:7403302 姓名:喻艳平 Gambit 操作步骤 1. 选择分析软件 2. 修改内定值(Edit-Default) 3. 建立点线面体积 4. 建立网格 5. 定义边界条件、流体或固体 6. 检视格点 7. 存档离开(save file and export mesh) 运行软件 进入软件,将模型导入 gambit 建立旋转流体区 Operation GEOMETRY COMMAND BUTTON Geometry VOLUME COMMAND BUTTON Volume Create Real Cylinder 建立管道部分 Operation-GEOMETRY COMMAND BUTTON-Geometry-VOLUME COMMAND BUTTON -Volume-Create Real Cylinder 最终图形如下: 建立管道入进口处: 建立管道出口处: 处理风扇部分: 1. Volume 3 split with Volume 2 2. Volume 2 subtract Volume 1 风扇编号从内到外依次为 1、2、3。 处理管道部分: 计算出来的图 箱梁表面压力分布 阻力报告 升力报告 弯矩 箱梁附近的压强云图 箱梁附近的速度云图 箱梁附近速度矢量图 -6攻角跨中截面压强等值线 一、前 言 二、计算参数选择 为合理地对本项目主体建筑的风荷载分布状况进行分 析,首先必须合理地选择计算模型以及涉及风荷载和 CFD 计算的有关参数。 建筑物计算模型 本项目主体建筑可以大致分为东、西两座塔楼和裙房 三个部分。其中塔楼计算模型总高为米,裙房最高处高度 约 30 米。为了确定建筑表面各部分的体型系数,计算模型 如图 2 所示。 图 2 计算模型 计算中还考虑了周边建筑的影响,以主体建筑为中心、 半径 600m 范围内的周边建筑在内的计算模型见图 3。 图 3 包含周边建筑在内的计算模型 与风荷载有关的参数 1基本风压、场地地貌 按甲方的要求,本项目按 100 年重现期计算。根据本 项目对建筑场地按远场地貌分析的结果,在本项目计算的 36 个风向的工况中,第 100、110、120、220、 230等 5 个风向按 A 类地貌计算,其余风向按 C 类地貌计 算。 根据我国建筑结构荷载规范 ,上海地区 100 年重现 期的基本风压 w0 应取/m2,对应的基本风速 v0 为 31m/s; 与 A 类地貌对应的地面粗糙度指数应取为 =,对应的梯度 风高度为 300m;与 C 类地貌对应的地面粗糙度指数应取为 =,对应的梯度风高度为 450m。 2风剖面 根据规范 ,A 类和 C 类地貌的风压高度变化系数可 按下式计算: zzzz0 (2-1) 10 与此对应的平均风速剖面为: 2 zvzz0v0 (2-2) 10 其中, 按上面给出的值计算;z0 为 10m 高度处的风 压高度变化系数值。根据规范 ,与 A 类和 C 类地貌对应 的 z0 值分别为和。 与 CFD 计算有关的参数 本项目计算所采用的计算方法为雷诺平均法;所采用 的计算软件为美国 ANSYS 公司的 CFD 软件 Fluent,硬件平 台为同济大学航空航天与力学学院购置的计算机工作站。 1与 Fluent 计算有关的基本参数选取 (1)计算域尺度:X 方向=,Y 方向=,Z 方向=。H 为主 体建筑的塔楼高度,本次计算取 H=。建筑物计算模型位于 距入口约为长度处。 (2)入口边界条件:采用速度入口边界条件。本次计算 的平均风速剖面按指数率考虑, 梯度风高度以下范围内的 入口风速按式计算,梯度风高度以上入口风速均按梯度风 速计算。 (3)出口边界条件:采用压力出口边界条件。出口处的 净压力设置为 0。 (4)计算域侧面和上顶面边界条件:按无摩擦的光滑壁 面、对称边界条件处理。 (5)地面边界条件:固定壁面。 (6)建筑物表面边界条件:固定壁面。 (7)湍流模型:采用 realizablek-模型;固定壁面附近 区域采用增强型壁面函数模拟。 (8)对流项离散格式:采用二阶迎风格式。 (9)网格划分:采用结构化网格和非结构化网格混合的 划分方案,其中面网格及附近的体网格以采用非结构化网 格为主,中间区域网格利用尺寸函数功能划分;采用局部 区域加密、由密网格向粗网格过渡的划分方案。 2本项目网格划分 根据上述分网方案对本项目的计算域进行网格划分, 最小网格尺度小于,
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