本教程所需的网格文件已附后。还附有 pdf 格式的深入文本教程可供下载。本瞬态 CFD 教程分步演示如何使用 ANSYS CFX 模拟流经凸轮泵的流量。它演示了如何使用浸入体解算器来模拟此类泵。 Lobe pump.stp Lobe-Pump-Lobe-2-Mesh.cfx5 在工程设计和仿真领域,凸轮泵作为流体机械的一种,在能源、化工、制药等行业中有着广泛的应用。为了确保凸轮泵的性能,需要对其在实际工作条件下的流场特性有深入的理解。计算机流体动力学(CFD)仿真技术为这一需求提供了强有力的工具。ANSYS CFX是一款被广泛使用的商业CFD仿真软件,它能够解决复杂的流体力学问题,并在工程设计和优化中发挥重要作用。 本教程介绍了如何使用ANSYS CFX进行凸轮泵的CFD仿真。教程包含了一系列的步骤和操作,通过这些步骤,工程师可以构建凸轮泵的数值模型,并运用CFD技术分析泵内部的流体流动状态。教程中的网格文件和pdf格式的详细教程为学习者提供了全面的学习资源。 教程提供了一系列的网格文件,这些文件包括了不同部位的网格划分。例如,Lobe-Pump-Casing-Mesh.cfx5和Lobe-Pump-Lobe-1-Mesh.cfx5分别代表了凸轮泵壳体和叶轮的网格模型。这些文件是进行CFD仿真的基础,因为精确的网格划分直接关系到仿真结果的准确性和可靠性。通过这些文件,用户可以预览到凸轮泵的几何结构以及仿真时划分的网格细节。 教程中的“Lobe pump.stp”文件是一个标准的三维CAD模型文件,它包含了凸轮泵详细的几何信息。这类文件可以被ANSYS CFX直接读取,为仿真提供了精确的物理模型。 此外,教程中的“file-1550777050827.pdf”是一份详细的文本教程,它指导用户如何一步一步地设置仿真环境,包括物理模型的定义、边界条件的设定、求解器的选择等关键步骤。通过这份文档,用户能够掌握如何将理论知识应用于实际问题中,实现对凸轮泵内流体流动的模拟。 教程中的“Lobe pump.igs”和“Lobe pump.sat”文件是不同格式的CAD文件,它们提供了凸轮泵的几何数据。这些文件的重要性在于,不同的CAD软件可能需要不同格式的输入文件,确保用户可以将他们的设计导入ANSYS CFX进行仿真分析。 整个教程的资源包括了文件和文档,覆盖了从几何建模到流体流动仿真的整个流程,使得用户能够全面地学习和掌握使用ANSYS CFX进行凸轮泵CFD仿真的技能。这类仿真技术的掌握对于工程师在设计、优化和故障诊断中的应用至关重要,它能够帮助工程师预测设备性能,从而设计出更高效、更可靠的凸轮泵。
2025-11-29 23:54:45 19.58MB 课程资源
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内容概要:本文详细介绍了多相流数值模拟的四个具体应用场景及其解决方案。首先探讨了孔口自由出流,利用OpenFOAM的interFoam求解器进行气液界面追踪,强调了初始场设定和界面压缩的重要性。接着讨论了气泡上升过程中表面张力的作用,展示了气泡形态变化及尾迹涡旋的形成。第三部分聚焦于沙滩侵蚀模拟,通过自定义泥沙输运模型,重现了水流对沙滩的冲刷效果。最后一部分讲述了喷嘴雾化仿真,涉及激波捕捉和相间耦合设置。文中还分享了多个实用的后处理技巧,如使用ParaView、Tecplot和Python进行数据分析和可视化。 适合人群:从事流体力学研究、CFD仿真工作的科研人员和技术工程师。 使用场景及目标:帮助读者掌握多相流数值模拟的关键技术和常见问题解决方法,提高实际项目中的应用能力。 其他说明:文章提供了丰富的代码片段和操作提示,便于读者动手实践。同时强调了参数设置的精确性和模型选择的重要性。
2025-11-15 10:09:18 449KB
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《基于Starccm的浮式风机系泊系统:七自由度运动载荷仿真与CFD分析案例文件》,Starccm案例:探究浮式风机系泊系统七自由度运动载荷仿真与CFD分析,Starccm浮式风机的案例文件。 #系泊#七自由度运动#载荷仿真#CFD ,关键词:Starccm;浮式风机;案例文件;系泊;七自由度运动;载荷仿真;CFD;,Starccm浮式风机:七自由度载荷仿真与CFD系泊系统研究案例 在当前海洋工程领域中,浮式风机技术作为一种创新的海上风力发电解决方案,正受到广泛关注。浮式风机通过系泊系统固定于海上,其稳定性与可靠性对海上风力发电项目的成功至关重要。随着计算流体动力学(CFD)技术的进步,研究人员可以利用Starccm等专业软件进行复杂流体与结构相互作用的模拟分析。本次研究的主要目的是通过对浮式风机系泊系统进行七自由度(7DoF)运动载荷仿真,深入探讨其在复杂海洋环境中的动态响应。 七自由度运动模型能够完整地描述一个物体在三维空间中的运动情况,包括沿三个坐标轴的平动(前后、左右、上下)以及绕这三个轴的转动(俯仰、翻滚、偏航)。浮式风机系泊系统在海洋中的运动复杂多变,会受到风力、波浪、水流等多种海洋环境因素的影响。通过Starccm软件进行CFD分析,能够模拟出风机系泊系统在实际海洋环境下的运动特性,包括其运动轨迹、受力情况以及疲劳寿命等关键参数。 浮式风机系泊系统的CFD分析需要考虑多方面的因素,例如流体动力学效应、结构材料特性、以及风机系统的总体布局等。在进行仿真分析时,首先需要构建精确的风机模型和海洋环境模型,然后通过数值计算方法模拟风力和波浪载荷对风机的影响。利用Starccm软件中的多相流模型、波浪模型和风荷载模型,可以计算出风机在不同风速和波浪条件下的动态响应,从而评估系泊系统的设计是否合理。 在分析过程中,需要特别关注风机在极端海况下的运动表现,以确保风机在整个设计寿命期内的安全和稳定。通过对七自由度运动的详细仿真,研究者可以优化风机设计参数,比如系泊线的长度、直径以及连接方式等,进而提高风机系泊系统的稳定性和经济性。此外,CFD分析还可以提供流场压力分布、涡旋特性等详细信息,对于改进风机设计、提高能量转换效率、降低噪音和振动等方面具有重要意义。 值得注意的是,CFD分析虽然可以提供非常详细的模拟结果,但由于海洋环境的复杂多变性,所得出的仿真数据需要与实际测量数据进行对比验证,确保仿真模型的准确性。同时,随着计算机技术的快速发展,CFD仿真技术也在不断进步,研究者可以通过提高计算精度和效率来获得更加准确和可靠的模拟结果。 基于Starccm的浮式风机系泊系统七自由度运动载荷仿真与CFD分析是当前海洋工程领域的前沿技术之一。通过对风机系泊系统进行详细的仿真分析,不仅可以优化风机设计,提高海上风力发电的效率和安全性,还能为未来海上风电场的大规模开发提供技术支撑。
2025-11-10 23:32:42 773KB 开发语言
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利用StarCCM+进行浮式风机模拟的具体步骤和技术细节。首先探讨了系泊系统的建立方法,包括锚链刚度设置及其对平台稳定性的关键影响。接着深入讲解了七自由度运动的配置方式,强调了各自由度的正确设定对于模拟真实海况的重要性。随后讨论了载荷仿真的具体实施,如叶片载荷监测的方向选择和数据存储频率的优化。最后提及了CFD计算中湍流模型的选择以及网格划分技巧,确保模拟结果的准确性。同时,文中还分享了一些实践经验,比如如何区分物理振荡和数值震荡,为用户提供宝贵的调试建议。 适合人群:从事海洋工程、风电研究的专业技术人员,尤其是对浮式风机有兴趣的研究者和工程师。 使用场景及目标:帮助用户掌握StarCCM+软件在浮式风机领域的应用技能,提高模拟精度,解决实际项目中遇到的技术难题。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和参数调整建议,有助于读者快速上手并深入理解相关知识点。
2025-11-10 23:31:53 322KB
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附录2:输出网格的方法 非结构网格: 如果四面体网格,生成网格后选择File——〉Export Mesh,选择求解器,solver选择autodyn ,autodyn compatible file输出filename.k 不需要的网格通过选择none进行屏蔽,比如,不需要壳网格shell elements 选择 none,点击apply或ok。 如果是六面体网格,生成pre-mesh后,右键点击model tree——〉Blocking——〉pre-mesh,选择 Convert to unstruct mesh;然后选择File——〉Export Mesh 。solver选择autodyn ,autodyn compatible file输出filename.k 不需要的网格通过选择none进行屏蔽,比如,不需要壳网格shell elements 选择 none,点击apply或ok。 结构六面体网格: 生成pre-mesh后右键点击model tree——〉Blocking——〉pre-mesh,选择convert to multiblock mesh ,然后点击output——〉selet solver ,output solver 选择multiblock-info,点击apply或ok,然后点击output——〉write/view input,打开multiblock文件,output file 给出文件名,点击done。
2025-10-25 09:27:41 7.07MB ICEM,网格
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内容概要:本文详细介绍了基于SCDM FM Fluent和ICEM软件的无人机螺旋桨特性分析及网格划分全流程。首先,在SCDM中进行模型简化、修复和多计算域创建,确保模型适用于流体动力学分析。接着,利用Fluent Meshing进行高质量的网格划分,特别是针对螺旋桨附近的附面层网格进行了精细化处理。然后,在Fluent中设置计算域并进行仿真,提取整机和各部分的升力、阻力、俯仰力矩、螺旋桨的拉力、扭矩等关键数据。随后,使用CFD-POST进行后处理,通过云图等可视化手段展示仿真结果,分析螺旋桨滑流对全机的影响。最后,新增了ICEM软件的网格划分模块,重点讲解了几何拓扑的检查与修复,不同网格划分方法及其注意事项。通过这一系列操作,最终得到了可用于指导无人机螺旋桨选型和动力系统效率优化的仿真结果。 适合人群:从事无人机设计、流体力学仿真分析的技术人员,尤其是希望深入了解螺旋桨特性分析及网格划分的专业人士。 使用场景及目标:① 掌握无人机螺旋桨特性分析的完整流程;② 提高网格划分的精度和效率;③ 利用仿真结果优化无人机设计和动力系统配置。 其他说明:本文不仅涵盖了理论知识,还提供了实际操作步骤,使读者能够快速上手并应用于实际项目中。
2025-10-20 18:28:20 1.41MB
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CFD分析y+计算,第一层厚度计算,Re计算
2025-09-24 15:27:53 134KB
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**ESI GROUP CFD 2010:计算流体力学软件详解** ESI GROUP CFD 2010是一款专业级别的计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, 简称CFD)软件,由法国ESI集团开发,用于模拟和分析流体流动、热传递以及相关物理现象。在工业设计、工程分析、产品研发等领域中,CFD软件是不可或缺的工具,它能够帮助工程师们在计算机上预测和优化产品的性能,避免昂贵的实物试验。 **1. 计算流体力学基础** 计算流体力学是应用数学和物理学原理,通过数值方法解决流体动力学方程的一门学科。CFD软件通过离散化连续性、动量、能量和状态方程来模拟流体的行为,这些方程通常包括纳维-斯托克斯方程。ESI GROUP CFD 2010提供了先进的数值算法,如有限体积法、有限元法或谱方法,以确保计算结果的精确性。 **2. ESI GROUP CFD 2010特点** - **多功能性**:ESI GROUP CFD 2010支持广泛的流体问题,包括稳态和瞬态流动、层流与湍流、自由表面流动、多相流、化学反应流等。 - **高效求解器**:内置的求解器可以快速有效地处理复杂几何结构,支持并行计算,提高计算效率。 - **用户友好的界面**:提供直观的图形用户界面,方便用户进行模型建立、网格划分、边界条件设定以及后处理工作。 - **多物理场耦合**:除了流体力学,还支持结构力学、热传导、声学等多物理场的耦合分析。 - **自动网格生成**:自动化的网格生成工具简化了预处理步骤,能够生成高质量的计算网格,确保计算精度。 **3. 使用与安装提示** 在运行ESI GROUP CFD 2010时,可能会遇到许可证问题。描述中提到的"flexlm\license.dat"文件是常见的浮动许可证管理系统FlexNet的许可证文件,通常包含软件的授权信息。如果遇到执行错误,可能需要检查该文件是否正确配置,并确保网络连接正常,因为浮动许可证通常依赖服务器验证。 **4. 文件列表解析** 提供的"ESI CFD 2010.txt"文件可能是软件的使用手册、教程或者安装指南,用户可以从中获取软件的具体操作步骤、功能介绍和问题解决策略。 ESI GROUP CFD 2010是一款强大的CFD工具,为工程师提供了详尽的流体流动和热传递模拟能力,帮助他们深入理解产品设计中的流体行为,优化设计方案。正确配置和使用该软件,对于提升工程项目的效率和质量具有重要意义。
2025-09-16 21:48:20 284B
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内容概要:本文详细介绍了使用Fluent软件对无人机翼型进行升力阻力系数仿真及相关流场分析的方法和技术要点。首先,文中展示了关键的仿真设置步骤,如材料属性设定、边界条件配置、湍流模型选择等。接着,针对仿真过程中可能出现的问题提供了优化建议,例如调整松弛因子和采用不同的求解算法以提高收敛速度。此外,还强调了正确设置参考面积和长度的重要性,以确保升力系数和阻力系数的准确性。最后,通过具体案例讲解了如何利用PyFluent脚本生成压力云图、速度云图、湍流动能云图等可视化结果,并指出了一些容易被忽视但至关重要的细节,如考虑可压缩性修正对升力计算的影响。 适用人群:从事流体力学研究或工程应用的技术人员,尤其是需要使用Fluent进行气动性能评估的专业人士。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握Fluent软件高级特性和最佳实践的用户,在进行复杂流体动力学仿真时能够有效避免常见陷阱,获得更加精确可靠的仿真结果。 其他说明:文章不仅提供了具体的命令行指令,还分享了许多实用的经验技巧,有助于提升用户的仿真效率和成功率。同时提醒读者关注硬件环境对仿真稳定性的影响。
2025-09-12 10:22:34 402KB
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内容概要:本文详细介绍了基于Fluent软件的多孔介质(泡沫金属)流动传热仿真的研究,涵盖了三个主要方面:泡沫金属相变储能仿真、梯度孔隙结构泡沫金属流动传热仿真以及多孔介质固液传热系数UDF的编写。首先,文章讨论了泡沫金属作为一种高效的相变储能材料,通过热平衡方程或热非平衡方程描述其相变过程,并通过编写UDF实现与Fluent的集成。其次,针对梯度孔隙结构的泡沫金属,建立了流动传热模型并进行了仿真,展示了其优异的传热性能。最后,文章深入探讨了多孔介质固液传热系数的定义和计算,通过编写UDF提高了仿真精度。通过对某文献的复现,验证了仿真方法的有效性。 适合人群:从事多孔介质传热研究的科研人员、工程技术人员及高校师生。 使用场景及目标:适用于需要深入了解和应用多孔介质流动传热仿真的研究人员和技术人员,旨在提升多孔介质的传热性能,推动相变储能技术的发展。 其他说明:本文不仅提供了理论分析,还结合实际案例和代码片段,帮助读者更好地理解和掌握仿真方法。
2025-08-05 16:08:51 521KB CFD Fluent
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