Flow-3D V11.1版本的新功能介绍
Flow-3D 10.1.1 安装教程
1、运行安装程序,开始安装
2、Campany Name随便填,点Next
3、选择安装路径,这里选默认的路径
4、这里选默认的第一项Client/Server (FLOW-3D + license server)
5、这里选第二项"Ethenet address"
6、等待安装主程序安装完成,跳出下面界面,点“Skip”跳过就行
7、Finish
8、跳出下面界面点NO
9、根据系统选择32或者64位的破解文件,解压后,把里面的文件夹复制到软件的安装目录中(默认目录为C:\flow3d\v10.1\)替换原来的文件夹和文件
10、复制"flow3d.lic"到C:\flow3d\v10.1\licenses\目录中
11、运行桌面的“LMTOOLS”图标在“Start/Stop/Reread”选项中,找到“FLOW-3D FLEXlm Manager”,先点“Stop Server”按钮,再点“Start Server”按钮,下面出现”Server Start Successful”,即可!
12、运行软件,安装完成!。
flow-3d应用简介--中文
VOF——Volume of fraction;
12
© 2009 Hi-Key Technology
FLOW-3D® 的应用领域
航天工业
低重力状态下推进器内燃料的运动模式
液体在通过 Laval Nozzle 时产生的气穴( Cavitation )现象
船舶
船只举升以及水波流动之模拟
© 2009 Hi-Key Technology
Flow-3D基本介绍—功能特点
1.3 Flow-3D的功能特点
FLOW-3D是一套全功能的软件,其功能包括导入几何模型、生成
网格、定义边界条件、计算求解和计算结果后处理。
完全整合的图像式使用界面让使用者可以快速的完成从仿真专案
10
Nested block enhances resolution around sphere.
© 2009 Hi-Key Technology
Flow-3D基本介绍—功能特点
采用FAVORTM 技术,使得矩形网格也能描述复杂的几何外型,从而可以 高效率并且精确的定义几何外型 ; (Fractional Area / Volume Obstacle Representation)
喷墨
利用薄膜振动产生墨珠 15
利用压力产生墨珠
© 2009 Hi-Key Technology
FLOW-3D® 计算结果演示
1.4 计算结果演示
球体自由落体过程
球体在水中平移的运动过程
16
© 2009 Hi-Key Technology
FLOW-3D® 计算结果演示
1.4 计算结果演示
水波流动过程
FAVOR 传统的 FDM
01、FLOW_3D V11介绍详解
数值模拟操作流程
• Start: Simulation • Import of CAD data •Generation of simulation geometry
• Definition of initial and boundary conditions • Entry of material data •Simulation calculation
FLOW-3D v11 Foundry Training
22
附加功能: History Probes
• History Probes 测量 & 记录基于所选的物理模型的数据输出
– 单元流体分数-F – 速度- u, v, w – 压力- p – 固定点- x,y,z – 更多
• Probes 是零体积
• Model Setup
– 建立 prepin 前处理文档 – 几何建立和参数设置 – 网格划分和边界条件 – 初始条件 – 物理模型和数值选项 – 输出选项
• Analyze
– 指定结果显示(图片、曲线、文本等)
• Display
– 1D, 2D, 3D 显示
FLOW-3D v11: Foundry Training
Complement
FLOW-3D v11 Foundry Training
17
Stereolithography (.stl) 格式文件
• Stereolithography 格式定义
– 每个三角形被称谓小平面 – 小平面: 3 顶点和1单位法向向量 – 平面间必须只有一个边相连 – 必须形成一个完全封闭的壳体 – 最佳:每个文件都是一个壳体
FLOW-3D 铸造工程介绍
图形用户界面 Tony
FlowScienceFLOW-3D11.2破解安装激活图文教程(附下载)
FlowScienceFLOW-3D11.2破解安装激活图⽂教程(附下载)FLOW-3D 11.2破解版是由Flow Science带来的⼀款给长专业的流体模拟软件。
FLOW-3D采⽤了我们创新的⽹格划分⽅法FAVOR,通过将⼏何图形直接嵌⼊⽹格中,可显着改善问题设置,允许快速进⾏参数化调整,⽽⽆需其他CFD软件所需的劳动密集型⽹格划分。
⼯程师花费时间在设计概念上进⾏可视化,优化和协作,同时减少运⾏时间并获得更准确的结果。
新版FLOW-3D v11.2.0继续简化⼯程师的仿真⼯作流程,使他们能够更快地设置仿真,避免常见错误,识别并输⼊缺失数据,并对后处理结果进⾏快速⽣成关键和有⽤的信息。
这⾥带来的是FLOW-3D 11.2 update2最新安装包,内含ssq团队的补丁⽂件,可以完美激活FLOW-3D 破解版 11.2 update2,具体参考本⽂教程!FLOW-3D(流体⼒学分析软件) v11.2 安装免费版(附安装教程)类型:3D制作类⼤⼩:428.2MB语⾔:英⽂软件时间:2017-05-11查看详情FLOW-3D 11.2破解激活教程:1.如果你之前安装过 FLOW-3D,⼀定要卸载Flow-3D许可证服务器2.安装软件之前,选配置Flow-3D11.2的许可证服务器,将_SolidSQUAD_⽬录内的 SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20170718和SSQ_UniversalLicenseServer_Module_FlowScience_20170718复制到c盘根⽬录并解压,只要是因为权限问题,所以我们复制过去再操作3.将SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20170718⽂件夹内的SolidSQUAD_License_Servers复制到根⽬录4.将SSQ_UniversalLicenseServer_Module_FlowScience_20170718⽬录内的Vendors⽂件夹复制到SolidSQUAD_License_Servers⽬录内5.运⾏C:\SolidSQUAD_License_Servers⽬录内的install_or_update.bat,激活授权服务器6.下⾯开始安装软件,运⾏安装包FLOW-3D_v11.2_Update2.exe7.点next继续8.选择接受协议,点next9.确认安装⽬录C:\flow3d\v11.2,点next10.取消安装许可证服务器11.输⼊C:\SolidSQUAD_License_Servers\Licenses\lmgrd_SSQ.lic12.安装中,耐⼼等待13.安装完成14.安装完成后,解压FLOW.SCIENCE.FLOW-3D.v11.2u2.WIN64-SSQ.7z⽂件,将⾥⾯的v11.2复制到安装⽬录并覆盖,默认安装⽬录在C:\flow3d\v11.215.破解完成,所有功能都可以免费使⽤了16.新建⼀个,操作试试吧使⽤帮助仿真管理器该模拟管理器是⼀个标签FLOW-3D,它主要⽤于组织模拟,运⾏仿真,并在运⾏模拟显⽰状态信息。
Flow-3D介绍
专业流体软件Flow-3D介绍一、Flow-3D软件介绍Flow-3D软件是由美国Flow Science公司研发的三维计算流体动力学和传热分析软件,自1985年正式推出商业版之后,就以其功能强大、简单易用、工程应用性强的特点,逐渐在CFD(计算流体动力学)和传热学领域得到越来越广泛的应用。
目前Flow-3D软件已被广泛应用于水力学、金属铸造业、镀膜、航空航天工业、船舶行业、消费产品、微喷墨头、微机电系统等领域,它对实际工程问题的精确模拟与计算结果的准确性都受到用户的高度赞许。
该软件所具有的功能特点如下:(1)Flow-3D是一套全功能的软件,具有完全整合的图像式使用界面,其功能包括导入几何模型、生成网格、定义边界条件、计算求解和计算结果后处理,也就是说一个软件就能使用者快速地完成从仿真专案设定到结果输出的过程,而不需要其他前后处理软件。
(2)Flow-3D生成网格的技术利用其自带的划分网格的工具,采用可自行定义固定格点的矩形网格区块生成网格,不仅易于生成网格,而且建立的网格与几何图档不存在关连性,因此网格不受几何结构变化的限制。
如图所示。
图1 Flow-3D生成网格技术(3)Flow-3D提供的多网格区块建立技术,使得在对复杂模型生成网格时,在不影响其他计算区域网格数量的前提下,对计算区域的局部网格加密。
多网格区块可采用连接式(Linked)或巢式(Nested)网格区块进行网格建立。
图2 多网格区块建立技术(4)Flow-3D独有的FA VOR TM技术(Fractional Area / V olume Obstacle Representation),使其所采用的矩形网格也能描述复杂的几何外型,从而可以高效率并且精确地定义几何外型。
图3 FAVOR技术与传统FDM技术的对比(5)Flow-3D采用的独特的计算方法TruVOF®,是经过对VOF技术的进一步改进,能够准确地追踪自由液面的变化情况,使其能够精确地模拟具有自由界面的流动问题,可精确计算动态自由液面的交界聚合与飞溅流动,尤其适合高速高频流动状态的计算模拟。
flow-3d控制方程_解释说明
flow-3d控制方程解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍Flow-3D控制方程的相关知识,包括其基本概念、流体力学基础以及其在流体模拟中的应用。
Flow-3D是一种数值流体力学软件,经过多年的发展和改进,已广泛应用于各个工程领域。
1.2 文章结构文章主要由五个部分组成。
引言部分对文章进行了总体概述,并说明了各部分内容的安排。
接下来是流体力学基础知识部分,介绍了控制方程的概念和Navier-Stokes方程的基本原理,以及流体流动特性相关的背景知识。
然后是Flow-3D简介部分,详细介绍了该软件的概况、功能和应用领域,以及在计算模型和网格划分方法上的特点。
在主要内容中,我们将重点讨论Flow-3D控制方程模型与求解方法,包括其基本模型、数值求解方法和模拟结果验证与误差分析。
最后,在结论与展望部分对全文进行总结,并对未来研究方向进行展望。
1.3 目的本文旨在通过对Flow-3D控制方程的解释和说明,使读者对该软件有更深入的了解。
通过介绍流体力学基础知识和Flow-3D的详细信息,读者将能够更好地理解和应用该软件进行流体模拟,并为相关工程和科研项目提供支持。
此外,本文还旨在促进对Flow-3D控制方程模型与求解方法的研究和探索,以提高流体模拟的准确性和可靠性。
2. 流体力学基础知识:2.1 控制方程概述流体力学是研究流动物质运动的科学。
在流体力学中,控制方程是描述流体运动的基本公式。
它们由基本原理和守恒定律导出,可以用来描述流体中质量、动量和能量随时间和空间的变化规律。
2.2 Navier-Stokes 方程Navier-Stokes 方程是描述不可压缩流体运动的基本方程之一。
它结合了质量守恒方程和动量守恒方程,并考虑了粘性效应。
Navier-Stokes 方程可以表示为:∂ρ/∂t + ∇·(ρv) = 0∂(ρv)/∂t + ∇·(ρvv+P) = μ∇^2v其中,ρ为流体的密度,t为时间,v为速度场,P为压力,μ为黏度。
FLOW-3D新功能
FLOW-3D9.0版本的新功能FLOW-3D9.0是FLOW-3D8.2.5的升级版,该版本在保留旧版本功能的基础上,又增加了一些新的物理模型、求解算法和前后处理的改进。
主要体现在以下几方面:一、新的物理模型1、物体的一般运动模型(GMO)该模型可以定义具有六个自由度的刚体的一般运动,包括平动、绕定点(定轴)转动和平面运动。
可以方便的应用于固液和液固的耦合。
应用于浇注系统、闸门的开关、涡流机、搅拌设备等刚体的运动的设置。
2、热应力和热变形模型(ThermalStressModel)该模型可以计算铸件在冷却和凝固过程中,由于温度的变化引起的热应力和热变形。
预测铸件的冷、热裂纹。
图为发电机外壳高压浇注的部分凝固,左图是热变形,右图是热应力。
3、新的广义极小剩余法求解器(GMRES)在保留原有ADI的基础上,又增加了新的算法(共轭梯度法)。
与SOR方法相比,该方法在求解压力迭代时,具有很好的收敛性、较小的内存占有性和较快的计算速度。
图左为新的GMRES的设置。
图右为铸件浇注过程中,使用两种不同算法的迭代次数、CPU占用时间和内存使用比较。
清楚地可看出,新的算法较传统的算法有很大的改进。
4、空气夹带(AirEntrainment)模型重力铸造过程中,卷入金属液中的空气,对铸件的品质有很大的影响。
该模型可以模拟空气混入金属液的流动情况,空气比例及分布位置。
下图为激活空气夹带模型的变量设置。
5、微观缩松模型(Micro-porosityModel)铸件在凝固过程,由于金属液收缩速度与补缩速度不同,会造成产品内部微小缩孔的产生。
该模型可以模拟缩松的位置分布以及体积大小。
图左为微观缩松的界面设置。
图右为铸件缩松的模拟结果与实验对比。
6、隐式表面张力模型(ImplicitSurfaceTension)采用隐式算法来求解表面张力,不必考虑时间步长的限制,可大大提高计算速度。
下图为表面张力隐式求解的设置界面。
7、热电(焦耳热)和机电效应(Electro-thermalandElectro-mechanialeffects)。
第一章 FLOW-3D使用简介
12 mm
sand casting
die casting 3 mm
0.003
180 ms
30 s
Solution for one-dimensional heat flow into semi-infinite medium from Casting: An Analytical Approach, Reikher, Barkhudarov, Springer 2007.
1975年,Dr. Hirt & Dr. Nichols发表VOF技术 1.定义流体的液面动作状态 2.追踪流体液面流动时的变化 3.定义流体流动时的边界条件设定 所有的CFD软件,关于自由液面的定义,均Follow此一准则。
利用FAVOR技术,使曲面造型的 Model也能够顺利的以矩形网格加以 描述,使分析模型不会失真。
Heat Penetration Depth: Examples
Tilt pour, filling time 20 seconds (倾斜铸造,充型时间为 20 秒): • total initial cell count: 2.2 million cells • with 40 mm thermal shell: 930k active cells = 740k in Байду номын сангаасold + 185k in metal
New Output Quantities
distance travelled by fluid
fluid residence time
Finite Element Solver For Structural Analysis
FLOW-3D 将提供与结
构分析软件相接之有限元 网格,以预测铸件应力分 析与变形问题。
Flow-3D介绍
专业流体软件Flow-3D介绍一、Flow-3D软件介绍Flow-3D软件是由美国Flow Science公司研发的三维计算流体动力学和传热分析软件,自1985年正式推出商业版之后,就以其功能强大、简单易用、工程应用性强的特点,逐渐在CFD(计算流体动力学)和传热学领域得到越来越广泛的应用。
目前Flow-3D软件已被广泛应用于水力学、金属铸造业、镀膜、航空航天工业、船舶行业、消费产品、微喷墨头、微机电系统等领域,它对实际工程问题的精确模拟与计算结果的准确性都受到用户的高度赞许。
该软件所具有的功能特点如下:(1)Flow-3D是一套全功能的软件,具有完全整合的图像式使用界面,其功能包括导入几何模型、生成网格、定义边界条件、计算求解和计算结果后处理,也就是说一个软件就能使用者快速地完成从仿真专案设定到结果输出的过程,而不需要其他前后处理软件。
(2)Flow-3D生成网格的技术利用其自带的划分网格的工具,采用可自行定义固定格点的矩形网格区块生成网格,不仅易于生成网格,而且建立的网格与几何图档不存在关连性,因此网格不受几何结构变化的限制。
如图所示。
图1 Flow-3D生成网格技术(3)Flow-3D提供的多网格区块建立技术,使得在对复杂模型生成网格时,在不影响其他计算区域网格数量的前提下,对计算区域的局部网格加密。
多网格区块可采用连接式(Linked)或巢式(Nested)网格区块进行网格建立。
图2 多网格区块建立技术(4)Flow-3D独有的FA VOR TM技术(Fractional Area / V olume Obstacle Representation),使其所采用的矩形网格也能描述复杂的几何外型,从而可以高效率并且精确地定义几何外型。
图3 FAVOR技术与传统FDM技术的对比(5)Flow-3D采用的独特的计算方法TruVOF®,是经过对VOF技术的进一步改进,能够准确地追踪自由液面的变化情况,使其能够精确地模拟具有自由界面的流动问题,可精确计算动态自由液面的交界聚合与飞溅流动,尤其适合高速高频流动状态的计算模拟。
FLOW 3D 操作简介
t=5.001 y=5.000E-01 (ix=2 to 81 kz=2 to 51)
09:59:08 7-20-1999tpon
hydr3d: version 7.5.n
win32 1999
Flow over step: P-VOF Method
Two-fluid VOF models are best applied to dispersed two-phase flow. Simulations with well separated phases should use one fluid TruVOF®
VOF(Volume of Fluid)
1975 年,Dr. Hirt & Dr. Nichols 发表 VOF 技术 1. 定义流体的液面动作状态 2. 追踪流体液面流动时的变化 3. 定义流体流动时的边界条件设定 目前所有的 CFD软件,几乎都是利用VOF来追踪自由液面的位置
Volume-of-Fluid (VOF) Method
Three components of VOF:
F = Fluid fraction
Special advection handing to accurately track sharp interface
Boundary conditions at free surface (a normal pressure and no shear stress)
如何用矩形网格描述复杂的形体?
FAVOR ®
利用 FAVOR 技术,使曲面造 型的 Model 也能够顺利的以矩 形网格加以描述,使分析模型 不会失真。
STL 图档
FLOW-3D 网格图档
FAVOR 对网格数量的影响
最新flow-3d中的模型设置
f l o w-3d中的模型设置Model setup(模型设置)General(一般选项)Finish time(完成时间)Restart(restart [,ri:'stɑ:t, 'ri:stɑ:t]基本翻译n. 重新开始;返聘vt. [计] 重新启动;重新开始vi. [计] 重新启动;重新开始.网络释义:Restart:重新启动 | 重新开始 | 重启动)重新启动Activate restart options(option ['ɒpʃ(ə)n] file:///G:\youdao\Dict\5.0.33.3225\resultui\queryresult.htmln. [计] 选项;选择权;买卖的特权. options :n. 选择;期权;选择项(option 的复数)v. 给予…的销售权;为…提供选择供应的附件)激活重新启动选项Restart source file(source [sɔːs] n. 来源;水源;原始资料)重新启动原始文件•Restart time:重新启动时间。
Restart time to zero(zero ['zɪərəʊ] n零点,零度num. 零)重新启动的时间为零。
Initial timestep(step [step] n. 步,脚步;骤;步伐;梯级vi. 踏,踩;走vt.走,迈步)初始时间步Fluid initialization(initialization [i,niʃəlai'zeiʃən, -li'z-] n.[计] 初始化;赋初值)流体初始设置值。
Fill non-empty cells with fiuid #1(non-empty;非空,javascript:void(0);javascript:void(0);空类. cell [sel] n.细胞;电池;蜂房的巢室;单人小室vi. 住在牢房或小室中javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);[计] 单元)流体充填非空单元。
第一章_FLOW-3D_简介
Preference / Results
输出结果的资料完全不压缩 ,可以让其他的 後处理软件 读取 建議採用此設定
Model Setup / Physics
指定分析选用的各种物理量。 指定分析选用的各种物理量。 不同的应用领域会选用不同的物理模型。 不同的应用领域会选用不同的物理模型。
Model Setup / Fluids
载入成形之流体 铸造模拟时,选用成形金属 铸造模拟时,
Model Setup / Meshing and Geometry
Preference / Runtime
在 SMP 版使用单 CPU 进行 分析(一般不使用) 分析(一般不使用)
Serial code:单 CPU 版本 : Parallel code:多 CPU 版本(SMP),使用者选择 版本( ),使用者选择 : ), 要采用几个 CPU 计算
Core 2 Duo:可以設定數值 = 2(雙核心平行處理) : (雙核心平行處理) 数值精度, 数值精度,一般选 用 Double precision
Tilt Pour
Lost Foam
Centrifugal
Squeeze Casting
半固态金属制程 Semi-solid Metal Processing 触变铸造 Thixocasting
FLOW-3D 操作注意事项
分析前,将分析图档(*.stl)以及分析档(Prepin.*) 放置在同一路径下。 路径名称必须为英文或是数字。 分析档案可能相当大(数 GB ~ 数十 GB),请先确认 硬盘空间足够。 分析网格数量与内存大小有关,请先确认内存足够( 建议最小内存 = 2 GB)。
04、FLOW_3D V11网格划分
overfilling来自F > 1.0overemptying
F < 0.0
对流体积误差
流体体积和体积误差对时间与空间累积,然后以体积大小与体积误差百分比的形式,保存在仿 真操作界面与flsgrf结果档中.
正的体积误差代表流体体积被移除; 负的则代表外加流体体积至网格单元中.
对流体积误差
一般而言, 整个模拟的体积误差应该控制在: < 1% 不过充填阶段出现暂时较大的体积误差是可以被接受的, 例如在浇注的的 初期由于金属体积的比例很少且可能浇道出现喷溅的现象,都可能导致较 大误差. 产生较大的体积误差通常是因为: •不佳的网格解析度 •不良的压力收敛
1.大部分的时间都可以收敛 2. 快速收敛 3. 收敛失败后,下一时刻还有机会恢复收敛
iterations at a given time step (or cycle) solver message output
t --cycle iter ----- ---22 33 42 51 dtstbl/code ----------delt ---vl -epsi ---cpu --clock -----
time step counter
failure
02、FLOW_3D V11充型凝固分析
FAVOR后图发生问题的原因
原始图
建立网格
FAVOR
网格图
• FAVOR采用比例技术取得『近似』的图档。当网格越密时,网格图与原始图越接近。但是, 由于网格切割的位置可能让某些特征在切割近似后发生消失的状况,因此需要以『Add Plane』 的技术对局部网格进行细化。
• 如果计算机硬件配够足够强, 也可直接以较多网格切割,效果是相同的(但是分析时间可能 会增加)。
卷气模型
C air t
u C air
R
t 1 C air
R α 2 ΔE ρ
ΔE max (0, E turb E stab )
E stab
ρgL
σ L
E turb ρk
• 此模型需要填入两个系数-卷气系数和 表面张力系数
卷气主要是由于三个物理因素的作用产 生:
- 紊流turbulence造成自由液面的扰 动
高速压射的起点选择
•一般铸件容易产生气孔以及对致密度 的要求不同时,高速压射的起点可以选 择在『不允许有气孔的部位之后』。 •以右图的曲轴箱为例,A部分因为有润 滑油通道,所以要求必须致密度高,不 能渗油。因此高速压射的起点设置在位 A 置2,而非一般铸件的位置1。这样的成 形方式可以确保铸件内部的质量要求。
模具+高速段充填
•对模具设计人员而言,模具设计时必须着重于如
何顺利充型金属,同时将充型过程中造成的卷气
及氧化膜等缺陷排出至渣包。
•由于无法预测成形条件,因此进行数值模拟时可
直接选用机台『高速充型速度』作为边界条件。
虽然与真实成形状况不会完全相同,但是如果模
具设计可在此『最恶劣条件』下达到上述充型要
求,则该组模具设计在调机时必定可减少试模次
FLOW----3D操作步骤概要
FLOW----3D操作步骤概要
FLOW----3D操作步骤概要
FLOW3D大概操作步骤:
一、引入STL文件
用三维软件UG、PROE等,设计成流道,与产品连在一起,最终另存为STL格式文件。
如果用mastercam做的3D流道,需要对流道进行破面修补,然后再把产品组装起来,最后导出STL文件。
二、建立网格
在FLOW3D里面,默认单位是CM,所以STL导入后,需要将产品的比例改为0.1,从而以CM为单位。
之后就可以建立网格,但网块不能过多,一般六块以下,太多会出错。
三、设置边界条件:
划分网格后,就设置边界条件。
在铸造方面,边界条件一般为W、S、V、P、I五个为主(S为对称、W为围墙、V为速度、P为压力、I 为连接),其余不用。
速度与压力只需要指定一个为边界填充条件即可。
四、设置物理模块
物理模块,根据要做模拟的种类及成型条件来设置。
五、设置通用的参数
通用参数,一般默认而不需要设置。
只需要设置填充条件就行,填充条件一般设置为填充分数
六、导入材料的物理特性
每种成型都有一个材料合金的特性,选择流体数据库,选择一个合金型号,双击就可以导入。
七、预计算
之后就可以预计算,如果没提示错误就可以计算。
高效能计算流体力学软件FLOW-3D资料大放送资料(三)
金属成形等。
FLOW-3D铝合金消失模铸造中缩孔的数值模拟.pdf 通过增加更准确的凝固热物性数据并且修正凝固模块的子程序,使得仿真软 件更准确地预测铝合金消失模铸造的缩孔发生位置。凝固模拟可以在数个小 时内完成,利用新数据的仿真结果与实际铸件在显微观察结果更接近。 对同 一铝合金系统来说,利用新数据模拟的冷却曲线要比利用公布数据的结果更 加准确。仿真后孔洞出现在实验结果的几毫米范围内,这比公布数据得出结 果更准确
一般来说,防洪措施发生故障可能会造成洪水波产生。洪水传播区域地下设施 很 可能会被淹没,并且使得周围居民处于高度危险中。因此,必需尽可能获 取较多的关于洪水波特征信息,以便于分析其对地下设施所造成的危害。建 立一个有效率洪 水波特征模式将有助于拟定相关的防洪对策。为此,乌珀塔 尔大学水利工程系的水利实验室建立一个水工物理模型。
FLOW-3D能源样例.pdf
计画过程中,我们采用了 FLOW-3D 作为流场计算的工具。 FLOW-3D 能够模
拟局部的流场运动,同时可以用来模拟整体的海流运动影响。在这计画中, 对沿海地区水流的影响做了完善的诠释,能够考量洋流对于贝类养殖系统的
影响,进而选择不同的养殖策略,提高水产养殖的生产力。
高效能计算流体力学软件 FLOW-3D资料大放送资料 ( 三)
更新时间:2014-12-8
以下是小编整理的一些有关高效能计算流体力学软件FLOW-3D资料大放送专
题资料(三)以及相关文档的简介,其中包括了一些相关FLOW-3D总体介绍、培 训教程以及相关的案例文档。有关文档的下载,可以到研发埠网站的专题模
FLOW-3D应用案例-铸造:
FLOW-3D 在浇铸以及热裂问题判断的成功应用.pdf
FLOW-3D金属铸造.pdf
flow-3d软件文档集合(二)
30.FLOW-3D应用于泥沙侵蚀和沉积建模(EN).pdf 该flow-3d1泥沙冲淤模型有了9.4版,新的能力和方法。概述了新的更改模型 ,描述了重要的方程和方法,概述了如何使用模型建立和仿真,并关闭了两 个测试案例来验证当前的模型。
31.FLOW-3混合潜水模型介绍.pdf Flow-3d有浅流模型已经很多年了。该模型是适合流动的水平宽度远大于深度 的情况。例子包括在海、 河口、 大湖、 季节性洪水、 液体涂料、 润滑薄 膜和汽车挡风玻璃上的水的流动。三维的纳维尔-斯托克斯方程减少为 2D 平
14.用FLOW-3D的GMO模型模拟液体晃动.pdf 用FLOW-3D的GMO模型模拟液体晃动
15.应用 FLOW-3D 于镁合金压铸仪表板的设计.pdf 应用 FLOW-3D 于镁合金压铸仪表板的设计
16.应用 FLOW-3D 于砂模铸造的浇铸系统方案设计.pdf 应用 FLOW-3D 于砂模铸造的浇铸系统方案设计
的结果。为了解决这个问题,本文已作出了修改后的两方程湍流模型来构建
局部边界的湍流长度和时间尺度。
34.FLOW 3D在水利中的应用.ppt
阐述了FLOW-3D在水利中的应用,包括基础的模拟以及相比于其他软件的优势
,英文PPT。
Байду номын сангаас
35.FLOW-3D压射缸行程设定的最佳化.pdf 高压铸造(High Pressure Die Casting, HPDC)制程中,压射缸(shot cylinder)的作用在于快速的将金属融汤注入模穴内。一般而言,压射缸保
持水平,金属融汤从压射缸上方的开口注入。柱塞头会在短时间内将金属融
汤退入模具的充填系统。
36.FLOW-3D在溢洪道的设计与评估的应用案例.pdf 加拿大 Manitoba 大学 水力学研究与试验设备室 (HRTF) 成立 1995 年,由 Manitoba Hydro 公司以及加拿大自然科学与工程研究委员会( NSERC )、
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FLOW-3D持续简化工程师的仿真工作流程,使他们能够更快地设置模拟,避免常见的错误、识别输入数据、尽早发现丢失的输入参数、更快的通过后处理获取关键有用信息。
因此,FLOW-3D V11.1相比于V11.0做了如下功能改进或增加:
1. 通用应用功能改进
(1)Active Simulation Control主动仿真控制:主动仿真控制功能允许仿真参数在计算的过程中根据用户定义的历史探针条件而自动变更。
比如运动物体的速度变化、边界条件的变化等。
(2)Batch postprocessing批量后处理:用户可批量定义一系列的显示或动画制作后处理,计算结束后或计算进行时即可自动执行。
在FLOW-3D Output窗口的右下方可启动批量后处理。
(3)Report generation报告生成:批量后处理结束后可以生成HTML形式的报告。
(4)flsgrf.* 文件编辑器:V11.1版本可以对结果文件进行编辑,比如对结果文件合并、去除等。
在安装目录下的local 文件夹,有个grfedit.bat或grfedit.sh文件,利用该文件即可进行结果文件的编辑。
(5)连接flsgrf.*文件:续接计算的flsgrf.*文件可以连接至源文件下,用以连续结果显示或动画制作。
(6)卷气模型:卷气模型新增加了一个选项,可以考虑卷入气体的可压缩性。
对于压力场存在显著变化的时候尤其要考虑卷气的可压缩性,比如高压铸造的充型过程。
式空化核选项,补充现有的恒定速率方法。
(8)固体组件燃烧模型:新增固体组件燃烧模型,用于火箭等航天器固体燃料推进剂的模拟,燃烧反应速率可以是当地气体压力的函数。
(9)双流体相变模型:过冷模型已经添加到双流体气液流动当中,通过定义过冷温度常数,气体温度可以在冷凝发生前下
降到饱和温度点以下。
(10)液体/壁面接触时间:V11.1版本可以计算并输出流体与每个组件的接触时间以及每个组件与流体的接触时间。
该模
型主要用于砂型铸造,用于检测金属液与砂型的接触时间,以及被污染的金属液的最终滞留地点。
(11)Flux surfaces通量表面:通量表面属性增加一个新的属性,当流体流过激活的通量表面时,一部分空间变量如表面缺陷和流体滞留时间等参数将被重置为0,从而使得用户可以在某一指定区域内重新评价上述空间参数。
2. 金属铸造应用功能改进
(1)Squeeze pin model挤压探针模型:在真实压铸模具中,挤压探针用于模拟由于金属凝固过程中所产生的收缩。
(2)PQ2 曲线图:利用PQ2 曲线图,用户可以更换的预估柱塞冲头的真实行为。
高压铸造设计设计阶段因为实际过程参
数未知,因此该模型在此阶段更加有用。
版本的收敛性更好。
(4)阀门和通气:在新版本中,阀门或通气孔的外部压力或温度可以定义为与时间相关的数据列表,从而使得用户可以更真实的定义高压铸造中上述组件的属性。
(5)冷却通道:模具冷却通道可以通过热量的增加或去除进行调控。
(6)计算器:计算器可以帮助预估传热系数、热渗透深度、阀门阻力系数、套筒液位深度、冲头速度等参数。
3. 水利环境应用功能改进
(1)Rating curve and natural inlet mesh boundary conditions水位流量关系曲线和自然进气边界条件:新版本中可
以用水位流量关系曲线定义入口边界。
用户仅需指定流量,液位就会根据水位流量关系曲线而自动计算。
对于压力出口边界,
水位流量关系曲线也可以使用,此时液位由所计算出来的流量决定。
对于没有水位流量关系曲线的进口边界,用户可以定义“自
然”边界条件,此时液位在仿真过程中自动计算。
(2)Raster data interface栅格数据交界面:水深测量数据可以以固定的间隔从栅格数据文件导入,该文件中包含地形高程值。
此外,利用栅格数据文件可以将地形粗糙度映射到几何模型上。
(3)在FLOW-3D V11.1版本中可以定义组件或子组件某一个面的粗糙度。
(4)海绵(吸波)层:V11.1版本新增了采用波浪阻尼算法的海绵(吸波)层模型,利用该模型可以减少表面波在网格边界处的反射和求解中的干扰。
(5)系泊缆绳:在原来的弹簧绳索功能基础上新增了系泊缆绳功能,当绳索又长且重时或为电缆(cable)时采用该模型,比如将海洋平台固定于海底的绳索。
(6)沉积物冲刷模型:在新版本中,现有的用于河床迁移描述的Meye-Peter模型到的了扩展,采用了更加接近实际的Van Rijn (1984) and Nielsen (1992)模型对对其进行扩展,使得沉积物冲刷模型的适用范围变得更广。
4. 易用性改进
(1)GMRES 压力求解器:通过优化数据结构,改进相关参数,使得GMRES压力求解器计算速度大幅提升,但代价是所占内存比原来增加20%左右。
软件默认采用的是优化后的压力求解器。
(2)Sampling volumes采样体积块:在V11.1版本中用户可以定义多种采样体积块的形状,计算结束后采用体积块可输出参数种类扩大至与整体计算域的相同,比如流体体积的输出、温度/粒子数的最大值/最小值的输出等。
(3)Import portfolios from previous installations:可以导入之前版本的仿真文件夹、工作组等。
(4)Workspace可以被复制。
(5)Workspaces can be imported from previous installations:之前版本的workspace可以导入v11.1版本中。
(6)Expanded Simulation Pre-check:新增了预检测功能。
在模拟开始前,可以进行预先检查,并链接至问题发生处。
(7)提供透明度:深度剥离选项为透明几何图形提供了更好的展示形式。
(8)增加模型交互处理功能:对于挡板、历史监测点、空域/流体域点、阀、质量(动量)源项、挤压探针等模型增加了交互处理功能。
(9)General Enable/Disable整体激活/禁止:所有的object如meshes、components、fluid regions等都可以被激活或禁止。
(10)Image/Texture overlay图文重叠:在建模时,几何模型上可以放置图片以帮助用户更加直观的建模。
(11)Reordering components重新排序组件:通过鼠标拖拉组件可以对组件进行重新排序。
(12)FSI/TSE model:通过并行和优化部分耦合求解器,提高了该模型的性能。
此外,扩展了内置的有限元网格生成器,使其可以直接在圆柱坐标系下工作。
之前的版本需要用户先在笛卡尔坐标系下生成有限元网格,然后再导入柱坐标下进行仿真,采用V11.1版本后,用户不用再做这类的额外工作。
(13)Mass-momentum sources质量动量源项:质量动量源项的流动定义方式增加了采用速度进行定义。
另外还可以采用STL文件定义质量动量源项的形状。
(14)Estimated remaining time预估剩余时间:新版本可以预估仿真剩余时间,并在信息输出窗口打印出来。
(15)标尺:在几何显示窗口增加标尺,用于辅助建模。
(16)去除单精度求解器和单机并行线程数选择。
(17)求解器客制化:FORTRAN源代码的一个重大变化是定向索引参数(directional indices)i j k可以从指定网格里抽取出来,给定网格结构标号i jk_str,则定向索引参数i=i_str(i jk_str), j=j_str(i jk_str), k=k_str(i jk_str)。
在之前的版本中,流
体子区域的索引参数采用的是i jk而不是i jk_str。