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文档简介

1、fluent 技术基础与应用实例4.2.2 fluent 数值模拟步骤简介主要步骤:1、根据实际问题选择2D 或 3Dfluent 求解器从而进行数值模拟。2、导入网格(File Read f Case然后选择有 gambit导出的.msh文件)3、检查网格(Grid Check )。如果网格最小体积为负值,就要重新 进行网格划分。4、选择计算模型。5、 确定流体物理性质(Define Material )。6、定义操作环境( Define operatingcondition )7、制定边界条件( Define Boundary Conditions )8、求解方法的设置及其控制。9、流场初

2、始化( Solve Initialize )10、迭代求解( Solve Iterate )11、检查结果。12、保存结果,后处理等。 具体操作步骤:1、fluent2d 或 3d 求解器的选择。2、网格的相关操作( 1)、读入网格文件( 2)、检查网格文件文件读入后,一定要对网格进行检查。 上述的操作可以得到网格信息, 从中看出几何区域的大小。 另外从 minimum volume 可以知道最小网 格的体积,若是它的值大于零,网格可以用于计算,否则就要重新划 分网格。( 3)、设置计算区域在 gambit 中画出的图形是没有单位的,它是一个纯数量的模型。故 在进行实际计算的时候, 要根据实际

3、将模型放大或缩小。 方法是改变 fluent 总求解器的单位。( 4)、显示网格。Display Grid3、选择计算模型1)、基本求解器 的定义Define f Models f Solver非耦合求解耦合隐式求解 耦合显示求解 非耦合求解方法Fluent 中提供了三种求解方法:segregatedcoupled implicitcoupled explicit主要用于 不可压缩流体 或者 压缩性不强的流体 耦合求解方法 用在 高速可压缩流体fluent 默认设置是非耦合求解方法,但对于 高速可压缩流动 ,有强 的体积力(浮力或离心力)的流动,求解问题时网格要比较密集,建 议采用 耦合隐式求

4、解方法 。耦合能量和动量方程, 可以较快的得到收 敛值。 耦合隐式求解的 短板 :运行所需要的内存比较大。若果必须要 耦合求解而机器内存不够用, 可以考虑采用耦合显示求解方法。 盖求 解方法也耦合了动量, 能量和组分方程, 但是内存却比隐式求解方法 要小。需要指出的是, 非耦合求解器的一些模型在耦合求解器里并不一定都 有。耦合求解器里没有的模型包括:多相流模型、混合分数/PDF 燃烧模型、预混燃烧模型。污染物生成模型、相变模型、Rosseland 辐射模型、确定质量流率的周期性流动模型和周期性换热模型。% 有点重复,但是可以看看加深理解Fluent 提供三种不同的求解方法; 分离解、隐式耦合解

5、、 显示耦合解。 分理解和耦合解的主要区别在于:连续方程、动量方程、能量方程和 组分方程解的步骤不同。分离解按照顺序解, 耦合解是同时解。 两种解法都是最后解附加的标 量方程。隐式解和显示解的区别在于线性耦合方程的方式不同。Fluent 默认使用分离求解器,但是对于高速可压流动,强体积力导致 的强烈耦合流动 (流体流动耦合流体换热耦合流体的混合, 三者相互 耦合的过程 文档整理者注) (浮力或者旋转力) , 或者在非常精细的 网格上的流动,需要考虑隐式解。这一解法耦合了流动和能量方程, 收敛很快。 %( 2)、其他求解器的选择 在实际问题中, 除了要计算流场, 有时还要计算温度场或者浓度场等,

6、 因此还需要其他的模型。主要的模型有:Multiphase (多相流动) viscous (层流或湍流) energy (是否考虑传 热) species (反应及其传热相关)( 3)操作环境的设置Define f operation f condition该项设置所考虑的主要内容为外部环境对内部反应的影响4、定义流体的物理性质 5、设置边界条件Definefboundary condition( 1)、设置流体区域( fluid )的边界条件在zong列表中选择fluid,即流体所在的区域,然后单击set,可以看到关于 fluid 区域连接条件设置的对话框,其中 material name

7、温恩框 中显示的是 fluid 区域中的物质,从 fluent 数据库中复制出来物质的 明智都会在这里显示出来,只要选择即可。( 2)其他边界条件的设置 例如壁面、进出口之类额边界条件。6、求解方法的设置及其控制。 下面介绍连续性方程以动量方程的具体求解形式。( 1)、求解参数的设置Solvefcontrols fsolution打开求解器控制的对话框, 其中 equation 项下面是当前问题的控制方程;pressure velocity coupling 对应的是压力速度耦合求解方式; discretization 对应的是 pressure 和 momentum (动量)的离散方式。 另

8、外 underrelaxation factors 选项可以设置控制方程求解时的松弛 因子。( 2)初始化Solvefinitialize finitialize打开相应的对话框可以初始化流场。 一般来说, 初始解对于求解的影 响比较大,所以给出的初始解要尽量接近真实值。确定初始解后,依 次单击 init、 apply 和 close 按键。( 3)打开残差图Solvefmonitors fresidual若是选择options下面的plot,就可以在计算式动态的现实计算残差 的走势; convergence 下面对应的数值是计算结果的残差要满足的最 低要求,它的数值越小说明计算的精度要求越高

9、。( 4)、保存当前的 case 和 data 文件( 5)、开始迭代保存好是设置后可以进行迭代求解, 此时迭代的一些控制参数可以利 用迭代设置对话框进行设置。对于稳态问题, 迭代设置对话框见教材。 其中 number of iterations 为 总的迭代次数; reporting interval 为 fluent 输出监视信息的间断次 数; UDF profile Update interval 说明 fluent 每隔多少次调用一次用户 自定义函数。对于非稳态问题, 迭代是指的对话框见教材。 其中 time step size 对应 时间步长, number of time step

10、s 代表需要求解的时间步数,它们与 总的求解时间的关系是:时间步长 * 时间步数 =总的求解时间。 Max iterations per time step 代表每个时间步长最多迭代的次数( 6 )保存计算后的 case 和 data 文件7、fluent 自带的后处理模块Fluent 自带的图形工具可以很方便的处理 CFD 求解结果中包含的信息, 并观察相应的结果。显示网格、等值线和轮廓、速度矢量和极限。流程图 亿图软件Fluent 工程技术与实例分析Fluent 拥有众多的物理模型,可以满足用户精确地模拟无粘性流体、 层流、紊流、传热和传质、 多孔介质、 化学反应、 颗粒运输、 多 相流、

11、 自由表面流、相变流等复杂流动现象的需要。软件的基本结构1、前处理前处理包括 gambit 、tgrid 和 filters 、其中 gambit 是由 fluent 公司自主 开发的专用 CFD 前置处理器,用于模拟对象的几何模型以及网格生成。 Tgrid 是一个附加的前置处理器,他可以从 gambit 或者其他 CAD/CAE 软件包中读入所生成的模拟对象的几何结构, 从现在的边界网络开始 生成由三角形、四面体或者混合网格组成的体网格。 Filters 实际上就 是其他 CAD/CAE 软件包与 fluent 之间的接口,可以将其他软件包所生 成的面网格或者体网格读入到 fluent 当中

12、。2、求解器Fluent6.3.26 是一个基于非结构化网格的通用求解器, 支持并行运算, 分单精度和双精度两种。3、后处理Fluent 本身附带有强大的后处理功能呢, 有云图、等值线图、矢量图、 剖面图、 XY 散点图、粒子轨迹图、动画等多种方式显示储存和输出 计算结果,可以平移、缩放、旋转图像,也可以将计算结果导入到其 他后处理软件中。边界条件问题CFD 模拟时,常用的基本边界条件包括: 流动进口边界、 流动出口边 界、给定压力边界、壁面边界、对称边界和周期性循环边界。1、进出口边界条件Fluent 提供了 10 种类型的流动进、出口条件他们分别是:速度进口 :给出进口速度及需要计算的所有

13、标量值,适用于不可压缩流动。 压力进口 :给出进口的 总压和其他需要计算的 标量进口值。对我们质量流量进口 :主要用于 可压缩流动,给出进出口的 质量流量 于 不可压缩流动 ,没有必要给出该边界条件 ,因为密度是常数, 可以用速度进口条件。压力出口 :给定流动出口的静压。对于有回流的出口,该边界条件 比 outflow 边界条件更容易收敛。 压力远场 :该边界条件只对可压缩流动适合。 outflow :白边界条件用以模拟在求解问题之前,无法知道出口速 度或压力;出口流动符合完全发展条件,出口处,除了压力之外,其 他参量梯度为零。该边界条件适合可压缩流动。 inlet vent :进口风扇条件需

14、要给定一个损失系数。流动方向和环 境总压和总温。 intake fan :进口风扇条件需要给定压降、流动方向和环境总压总 温。 outlet vent :排出风扇给定损失系数和环境压力和静温。 exhaust fan :排除风扇给定压降、环境静压。类别边界条件名称物理意义速度进口( velocity in let )压力进口( pressure in let)型变量(如温度),及进口边界上总压等标量 型质量进口( mass flow in let )变量是固定的用来规定进口的质量流量,即进口边界上质量流'量固定,而总压等可变,该边界条件与压力进口边界条件相反。 该边界条件只用于可压流动

15、, 对于不可压流动,请使用速度进口边界条件。用于规定在求解前流速和压力未知的出口边界出流(outflow )“该边界条件适用于出口处的流动时完仝发展的 情况。在该边界上,用户不需要定义任何内容(除非模拟辐射传热、离散相及多口出流) 件。该条不能用于可压流动。 该条件也不能与压力进口边压力出口( pressure outlet )界条件一起使用,这是可用压力出口边界条件 用于定义流动出口的静压(如果有回流存在,还包括其他的标量变量)。当有回流时,使用压 力出口边界条件代替出流边界条件常常有更好的收敛速度。用来描述无穷远处的自由可压流体。压力远场(pressure用于定义流动进口边界处的速度和流动

16、的其他标量型变量定义流动进口边界的总压(总能量)和其他标量只用于可压流动, 气体的密度通过理想气体定 律far-field )来计算。为了得到理想计算结果,要将改边界远离我们所关心的计算区域界进风口(inlet vent )用于描述具有指定的损失系数、周围(进口) 总排风口(outlet vent )压和温度的进风口用于描述具有指定的损失系数、周围(排放处总压的温度的排风口进气扇(intake fan )用 于描述具有指定的压力阶跃、 流动方向、 周 围(进口)总压和温度的外部进风扇排气扇(exhaust fan )用于描述具有指定的压力阶跃、周围(排放 处的静压的外部排风扇壁面重复轴类边壁面

17、(wall )1 1用于限定流体和固体区域。在粘性流动中, 壁面被默认为无滑移边界条件,但用户可以根据壁面边界区域的平移或者转动来指定一个切向速度 分量,或者通过指定剪切来模拟个“滑移” 壁对称(symmetry )7O用于物理外形以及所期望的流动的解具有镜 像对称特征的情况, 也可以用来描述粘性流体中 的零滑移壁面。在对称边界上,不需要定义任何 边界条件,但必须定义对称边界的位置。注意:对 于轴对称问题中的中心线,应使用轴边界条件来周期(periodic )定义,而不是对称边界条件。用于计算的物理几何模型和所期待的流动的 解具有周期性重复的情况用于描述轴对称几何体的中心线。在轴边界上车由(a

18、xis )不必定义任何边界条件流体区域是一个单元组, 所有激活的方程 都要在这些单元上进行求解。 向流体区域流体(fluid )输入的信息只是流体介质的类型。对于当前材料列表中没有的材料,需要用户自行定义。固体区域也是一个单元组, 只不过这组单 元仅用来进行传热求解计算, 不进行任何固体(solid )风扇(fan )散热器(radiator )流动计算。作为固体处理的材料可能事实 ”上是流体,但是假定其中没有对流发生 固体区域仅仅需要输入材料的类型。风扇是集总参数模型,对于确定具有已知 特性的风扇对于大流域流场的影响。这种边界条件允许用户输入风扇的压力和流 量关系曲线,给定风扇旋流速度的径向和 切

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