ICEM网格划分

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经典:ICEM---网格划分原理

经典:ICEM---网格划分原理
原理示例_2D(正三角形)
建块
×
关联
设置 节点数
× L-grid
12
原理示例_球壳
映射
M1 构造块 M2 关联点、线
映射
13
原理示例_圆柱
O-grid 建块方法
建块
点、线的关联
映射
原始建块方法
14
原理示例_球
L-grid方法
M1 M2
原始方法
15
网格察看
网格察看方法: Premesh-> cut plane/scan plane
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ICEM网格的导出
网格输出到Ls-dyna中,要在Properties中对各种网格的属性进行设置。这点作者不常 用。这里仅给出最后输出网格的方法。
非结构(mesh)网格:(ls-dyna) 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Ls-dyna , 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;
-Edge Params/Mesh-(Part Mesh Setup+Surface Mesh Setup),并 Pre_Mesh (预网格) (model tree-Blocking-pre_mesh) 7.检查网格质量(Blocking-Pre_mesh Quality Histograms……),适当改变关联,优 化网格质量(移动点Blocking- Move Vertex …… 、劈分线Blocking- Edit Edge ……)。(Determinant>0.2;angle>18 °;Warpage<45°) • 8.(统一块的方向索引,)按要求输出网格(在求解器中进一步的网格操作)。

ICEM网格拓扑划分

ICEM网格拓扑划分
ANSYS ICEM CFD
网格划分 for Autodyn
1.简介 2.非结构网格 3.结构网格
本课件为自己学习总结,主要 介绍操作思想。多有步骤随意 命名。希望对大家有帮助!
简介
丰富的几何接口;Solidworks, AutoCAD, ProE, UG……
能输出网格到100多个求解器;
功能强大,能输出结构和非结构网格;
关联,优化网格质量(移动点Blocking- Move Vertex …… 、劈 分线Blocking- Edit Edge ……)。(Determinant>0.2;angle>18 °;Warpage<45°) 8.按要求输出网格(在求解器中进一步的网格操作)。
珍惜劳动成果!切记常存盘!
附录1:ICEM中鼠标的使用
3.导入几何文件(File-Import Geometry)。 (4Bl.o构 ckin思 g-并 Cre建 at B块 loc:k /自 自 Sp下 l上 it B而 而 loc上 下 k): :块 块 的 的 雕 堆 刻 砌
详细步骤
5.关联点和线。 (Blocking-Associate……) 6.设置网格参量(设置网格尺寸或设置Edge的节点数
2D网格6:外O-grid的应用
实体
1、建块: 选中高亮的块,勾选 around block;最后删除中间块 2、关联点线; 3、设置边上节点数
3D网格1
M1 M2
3D网格2 ->自下而上(从小到大)建块
3D网格3 ->简化模型特征,抽象块
分析块->模仿与创新
1

网格
2
分析块->弹壳
结构网格的索引与合并->减少总块数,加速求解

ICEM网格划分原理

ICEM网格划分原理

ICEM网格划分原理ICEM(Icem CFD)是一种用于流体力学计算的网格生成软件,广泛应用于航空航天、汽车、能源、船舶等领域。

ICEM网格划分原理主要包括松劲网格划分、结构化网格划分和非结构化网格划分三个部分。

下面将详细介绍这些原理。

1.松劲网格划分:松劲网格划分顾名思义是指网格的单元格可以灵活地重新排列和处理。

通常用于处理比较复杂的几何形状。

计算机先将几何形状映射到一个参数空间中,然后网格划分软件根据给定的规则生成初始网格。

网格可以通过细化和简化单元格来调整,以适应不同的模拟需求。

优点是可以对复杂几何形状进行灵活处理,但由于网格的复杂性,计算效率较低。

2.结构化网格划分:结构化网格划分是指网格按照一定的规律排列,形成规则的矩形或立方体结构。

这种网格划分方法适用于较简单的几何形状,如长方体或柱体。

结构化网格划分的原理是先将几何形状划分为一定数量的网格单元,然后再根据需求进行细分或剖分,以满足数值计算的精度要求。

结构化网格划分的优点是计算效率高,但对于复杂几何形状的处理能力有限。

3.非结构化网格划分:非结构化网格划分是指网格以不规则的三角形、四面体或多边形等形式排列,适用于包含复杂流动特性的几何形状。

非结构化网格划分的原理是先根据几何形状创建一个初始网格,然后利用边界层法、代数生成法、移动网格法等技术对网格单元进行优化和调整,以满足数值计算的要求。

非结构化网格划分的优点是适用范围广,可以处理复杂的几何形状和边界条件,但计算效率相对较低。

除了以上三种基本的网格划分方法,ICEM还提供了一系列的划分技术和工具,如自适应网格划分、边界层自动生成、网格加密等。

自适应网格划分是指在计算过程中根据流动场的变化,动态地调整网格分辨率和密度,以获得更准确的计算结果。

边界层自动生成是指根据流动特性和模拟条件自动生成边界层,以精确模拟边界层流动。

网格加密则是通过增加网格单元数量来提高计算精度,适用于需要高精度模拟的流动问题。

ICEM网格划分原理

ICEM网格划分原理

需要修补网格
精选课件
12
ANSYS ICEM CFD
y/j
结构 能以非结构的形式输出
1. 几何实体 2. 反应特征的块
基本划分步骤
3点线关联
4设置节点 生成网格
5.网格后处理
精选课件
13
认识结构网格
精选课件
14
精选课件
15
精选课件
16
精选课件
17
原理:一一映射 y=f(x)
对2D的ICEM网格,再将2Dnoinput.exe文件放入文件夹中,运行产 生文件info.zon。
非结构(mesh)网格:(Autodyn)
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 。
G
实体 eom etry
减少输出的块 ( 主 要 操 作 对 象 )
|( 辅 助 操 作 对 象 )
自上而下:块的切+除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
长期不间断练习恒心4关联点线面点线面2构造块2构造块6合并块整理块整理块8网格后处理格后处流程1导入几何实体5设置节点生成网格7输出网格3创建辅助点线安心耐心恒心原理示例2d正三角形块关联设置节点数网格建块建块lgrid关联设置节点数原理示例球壳构造块映射m1关联点线映射m2原理示例圆柱建块映射映射ogrid建块方法原始建块方法点线的关联原理示例球m1lgrid方法m2原始方法网格察看方法

ICEM---网格划分原理ppt课件

ICEM---网格划分原理ppt课件
• 8.(统一块的方向索引,)按要求输出网格(在求解器中进一步的网格操作)。
切记经常存盘!
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ICEM网格的导出
• 结构六面体网格:(导出到Autodyn)
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。
基本划分步骤
3点线关联
4设置节点 生成网格
5.网格后处理
2
认识结构网格
3
4
5
6
原理:一一映射 y=f(x)
• 一一映射:即是满射又是单射;
原像
点线面的关联 线上节点分布规则
规则

1. 几何实体 2. 反应特征的块
3点线关联
4设置节点 生成网格
几何拓扑
7
原理:构造块,关联实体与块的点线面,实现块节点的一一映射。
• 4.构思(并B建lo块cki:n两g-种Cr基ea本t B方lo法ck/S自自p下l上it 而而Blo上下ck::)块块的的堆雕积刻
• 5.关联点和线。 (Blocking-Associate……) • 6.设置网格参量(设置网格尺寸或设置Edge的节点数Blocking- Pre_Mesh Params
对2D的ICEM网格,再将2Dnoinput.exe文件放入文件夹中,运行产 生文件info.zon。

ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)

ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)

ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)一、ICEM CFD网格划分1、模型特征长度1353mm,模型最窄边0.22mm,球体计算域半径28000mm2、各部分参数如下:勾选Prism的Parts就是飞机的机身、圆角、细小的面。

Far的球体,其尺寸等于全局网格尺寸。

Fluid 是body指示网格生成位置。

依照图中所示参数所生成的网格部分信息:Total elements : 3560021、Total nodes : 12304013、依照上述参数生成网格,在窄边处网格还存在质量较差的部分,数量不是特别巨大,这一部分网格主要集中在机翼、尾翼的后边缘处。

如下图。

二、Fluent求解1、General:Pressure-Based,Absolute Velocity Formulation,Time steady2、Models:开启能量方程、k-e-RNG湍流模型3、Materials:选择理想气体4、边界条件:将球体计算域far设置为压力远场,马赫数0.75,根据需要调整了风速方向(目前仅尝试了alpha=-5~15、beta=-25,21组实验),温度设定223K。

operating condition中operating pressure设定为26412Pa5、参考值:compute from 球体计算域。

参考面积设置为机翼迎风面积0.20762m^2(参考面积这一部分不知道对不对)6、Solution methods:coupled7、Solution controls:库朗数设置为68、初始化:Hybrid Initialization目前对飞机模型进行了修改,根据上述参数重新划分网格,再次调整风速方向进行了2次计算,还能够收敛。

ICEM六面体网格划分

ICEM六面体网格划分
– 首先设置网格尺寸, 并计算生成网格, 因为实际上只是将每 条边上的网格点移动到在网格中最后的位置
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--精品--
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分块过程 –
观察网格 – 可以在过程任何时期创建网格 – 网格有不同的投影方法 – 选择 Projection faces 可以完全描绘几何体 – 通过在模型树中打开 Part观察指定曲面的网格 – 使用 Scan planes 观察内部网格
选择的边 factor=1
Factor=0.3
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O-Grids – 实例应用
划分 O-grid之前
通过使用O-grid网格可以得到改进
在块角点生成较差网格的例子
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3D Pipe Junction 指南
Finish 3D Pipe Workshop, Capture the Rod and Add O-Block
5 blocks in 2D
7 blocks in 3D
选择 blocks环绕face, edge, 或 vertex
注意: 内部块含有所有内部边和顶点
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创建 O-Grids – 添加面 在创建O-grid过程中添加面 – O-grid “穿过” 选定的块的面 – 一般情况下,在“平坦部分”添加面 – 增加一个面实际上等价于增加了面两侧的block块
• 鲁棒性强
– Mapped 对应结构
– 可在非结构(free)和结构 (mapped)之间转换: Edit Block -> Convert Block Type
• 根据特定特征对齐网格
非结构块

ICEM平动及转动周期性网格划分流程

ICEM平动及转动周期性网格划分流程

ICEM平动及旋转周期性网格生成流程(杨鹏整理)
一、 平动周期性网格生成:
1、创建parts及定义平动周期性
2、初始化block,雕塑块,并关联,设置节点
3、生成周期性块并生成网格(正确——周期块的同时,几何也被周期性,并且
parts中的如inlet能控制所有模型的inlet)
4、生成周期性块并生成网格(错误)
直接利用copy块过去,关联关系不会被copy过去,需要重新逐一去关联,麻烦 5、转换网格并导出
二、 旋转周期性网格生成
1、创建parts(非常重要,尤其是要创建side侧面)
2、定义旋转周期性——轴上一点、轴、旋转的角度
3、初始化block
4、设置块周期性顶点对应关系(两个顶点的对应一定如图都要从左到右或从右
到左)
5、关联并设置节点
6、旋转块
7、删掉side的parts(不删掉会形成wall边界条件)
8、转换网格并导出。

ICEM错误解决办法:ICEM多个周期的非结构化网格划分

ICEM错误解决办法:ICEM多个周期的非结构化网格划分

ICEM多个周期的非结构化网格划分方法1.首先划分好一个周期内的非结构化网格,在此网格内定义有周期性边界的part,如果该part名称定义为periodic,为了后续工作的顺利,建议修改,否则读入fluent中会出错。

2.选择Edit mesh 中的transform mesh,rotate 按钮,如下图所示:面板中可以选择复制的个数,rotate轴,旋转的角度,需要把merge node 和delete duplicate elements选项勾上,merge node建议用Automatic.点击确定即可。

3.导出mesh,导入fluent中时,旋转时的周期性边界会生成一个中间截面,fluent默认为wall,修改为interior即可使用。

注意事项:1.ICEM网格中分为体网格和边界网格,旋转时不可以分别旋转,可以通过显示体网格以及所有的边界网格来实现,但网格较大时不推荐,可以将所有part 和mesh隐藏起来,选择使用工具条上的第4个按钮,选择全部element)。

2.旋转时merge node的tolerance如果ICEM的默认值不合适,会造成周期性边界无法完全重合,因此ICEM导出网格时会出现not referenced by grid 的错误,直接skipping 周期性边界的part,例如如下错误:Warning: found face with periodic nodes near node 183, but no twin face. Warning: found face with periodic nodes near node 62, but no twin face. Checking mesh:interior faces : 318864interior walls : 3024boundary faces : 8672Creating face section for 330560 faces.318864 faces of part FLUID.698 faces of part INLET.684 faces of part OUTLET.Skipping part PP (not referenced by grid).4266 faces of part WALL.自然无法导入到FLUENT中,FLUENT提示的错误为:Building...meshCell Centroid is xc -96.902191 yc 105.333557 zc 59.888897 WARNING: cell 5 of thread 9 has NULL face pointer 3.Clearing partially read grid.Error: Build Grid: Aborted due to critical error.Error Object: #f解决此类错误的方法为:重新加密周期性上的网格或者向反方向旋转同样的角度,总之使ICEM能够采用默认的tolerance,进而正确输出周期性边界的part即可。

ICEM结构化网格划分指南(常用block划分方式)

ICEM结构化网格划分指南(常用block划分方式)
请您及时更换请请请您正在使用的模版将于2周后被下线请您及时更换
ICEM结构化网格划分指(常用 block划分方式)
原文出处【技术邻】,查看原文请戳:ICEM结构化网格划分指南(常用block划分方式) 本文的目的为了让大家了解ICEM结构化网格block的一些常规的划分方式,通过简单的图形说明让大家了解怎样划分block能 到到好的网格质量。
1、常规几何模型block划分方式:一般来说对于存在圆弧的位置,在圆弧内部区域需要进行O_BLOCK拆分,圆弧外侧则不需 要。 2、Y拆分方式,一般对于存在三角形的模型会进行Y拆分。 3、翼型的一些网格划分方式
原文出处【技术邻】,查看原文请戳:ICEM结构化网格划分指南(常用block划分方式)

ICEM六面体网格划分(共61张PPT)

ICEM六面体网格划分(共61张PPT)
– 所有显示的顶点可以立刻投影到几何 体
– 可以单独在几何体上移动它们
– 可以一次移动多个
– 沿着固定平面或线/矢量移动
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Moving Vertices of Different
Associations 颜色表明了关联类型及顶点可以进行的移动方式(边也遵循这一标准, 不包括红色) –红 • 约束到几何点(point) • 除非改变关联,否则不可移动 –绿 • 约束到曲线(curve) • 在特定的曲线上滑动 –白 • 约束到曲面(surfaces) • 在任何 ACTIVE曲面上滑动 (在模型树中打开显示的曲面) • 如果不在曲面上, 将跳到最近的ACTIVE曲面上移动 –蓝 • 自由(通常是内部)顶点 • 选择顶点附近的边,并在其上移动
• 争取
– Angle 角度 • 单元最小内角
• 争取 >18 度
– Aspect ratio 纵横比
– Volume 体积
– Warpage 扭曲
• 争取 < 45 度

检查网格质量
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通过设置直方图,你可以显示指定质量范围内的网格单元
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3D Pipe Junction 指南
练习 3D Pipe Junction 实例 #2
– 网格有不同的投影方法
– 选择 Projection faces 可以完全描绘几何体 – 通过在模型树中打开 Part观察指定曲面的网格 – 使用 Scan planes 观察内部网格

观察网格
No projection
Face projection
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分块过程
使用网格质量直方图
– Determinant 决定指标 • 测量单元变形 • 大部分求解器接受

ICEM结构化网格划分--学习总结(一)

ICEM结构化网格划分--学习总结(一)

ICEM结构化⽹格划分--学习总结(⼀)ICEM是⼀款很强⼤的结构化⽹格划分⼯具,操作过程简明易懂,但是需要⼀段时间来熟悉其划分过程与思想,也是⼀个熟能⽣巧的过程,掌握其基本的划分模块和⽅法,举⼀反三。

⼀、⼀个基本的划分过程如下:Ø打开/创建项⽬Ø修改⼯作⽬录Ø创建/打开⼏何模型Ø对⼏何模型进⾏边界、⾯、体的划分与命名Ø清理(删除原⼏何体)、修复⼏何模型Ø保存⼏何模型⽂件Ø创建整体块Ø针对⼏何模型形状特征,进⾏块划分Ø点、线的对应关联Ø保存块⽂件Ø设置全局⽹格参数Ø在块设置中更新⽹格尺⼨参数Ø显⽰/预显⼏何模型⽹格Ø检查⽹格质量Ø调整块、更新⽹格Ø保存⽹格⽂件Ø输出⽹格⽂件Ø关闭项⽬⼆、⼆维⼏何模型块划分的两种⽅式1.由整体到局部。

其思维过程是对⼏何模型创建整体⼆维块平⾯,然后针对⼏何模型的特征形式,将初创的⼆维块进⾏细化划分,然后关联到⼏何模型的点和线上。

这种⽅式可以从整体上把握⼏何拓补结构,已于把握;同时在模型复杂时,会造成划分次数过多,不利于点、线、⾯的选择和关联。

2.由局部到整体。

从⼀个局部开始,创建⼀个局部块,并关联,再由此局部不断向周围扩展,逐个块建⽴与关联,最后将整个⼏何体关联完成。

这种⽅式好处在于不⽤去思考拓补结构,⼀步步做就好。

具体操作过程可以参考“流沙”的《ICEMCFD简明教程》三、操作细节总结1.在针对规整⼏何模型块分割时,⽤选定点来切割块,对于后续的线关联可以起到不少的简化作⽤2.在关联线时,选中关联点,可以直接对线进⾏关联⽽省略对点的关联步骤。

不过这是建⽴在1的基础上。

3.对于圆弧的关联,最好还是⼀段线对应⼀段弧,否则容易出现交叉关联4.在设定全局⽹格尺⼨时,要注意最⼩⼏何尺⼨,⼀般取最⼩尺⼨的⼗分之⼀。

离心泵ICEM网格划分

离心泵ICEM网格划分

网格划分教程本例采用ICEM非结构化网格,非结构化网格具有适应性好,适用于复杂几何体的特点。

划分步骤:(1)单独划分叶轮,蜗壳,进口管,出口管的网格。

(2)合并划分好的网格,并输出Fluent网格文件(.mesh).一叶轮非结构化网格划分1导入几何文件导入保存好的几何文件(stp文件)。

导入几何体时,各选项均选择默认设置。

2显示几何体面,和实体显示点击模型树中Geometry,勾选下面的surface显示几何体面。

点击图中Solid Simple Display可以显示几何体实体。

3几何体拓扑结构处理对几何体进行拓扑结构,能够保存几何体的主要特征,去除不必要的几何特征和曲线。

4创建计算域(body)创建的Body用于Fluent中的计算域设置。

5创建Part创建的Part用于Fluent中的边界设置。

右击模型树中的Part,点击Creat Part。

在图中的Part处输入Part名字,并选择要创建的面。

共需要创建叶轮进口面(yeluninlet),前盖面(qiangai),后盖面(hougai),叶轮出口面(yelunout),和叶轮面(blade)等5个Part。

6设置网格全局尺寸在Max element处输入单元体网格的最大尺寸数值。

7生成网格点击mesh菜单栏下的Compute Mesh。

并选择Compute Mesh菜单栏中的Volume Mesh。

其他保持默认设置,然后单击Compute生成网格。

8查看网格质量点击Edit Mesh菜单栏下的Display Mesh Quality。

然后点击图中的Apply。

可以看出网格质量都在0.3以上,满足求解要求。

大部分求解器接收网格质量>0.1,但是用户应争取>0.2。

9顺滑网格点击图中标记选项,在Up to value中输入要顺滑到的网格质量数值,然后单击Apply。

顺滑网格能够部分提高网格质量。

10保存文件叶轮网格划分结束。

二以同样的步骤划分蜗壳,进口管,出口管处网格。

ICEM结构和非结构网格划分技巧总结

ICEM结构和非结构网格划分技巧总结

ICEM网格划分技巧总结1.进行后处理前,划分完网格后必须进行边界层设置。

(因为模拟周围存在不同的压力速度等因素)2.边界层的作用:加密叶片周围的网格;捕获叶片周围的压力温度等因素的变化。

3.进行网格拓扑后,线条颜色含义:黄色表示二维一个面上一条线/边或空洞周边(缺失面);绿色:不依赖于集合体独立于几何体,对几何体无影响可作为辅助线。

蓝色:三个或三个以上面的交线;红色:两个面的交线(较理想)4.内流场区域的创建:新建Part然后将所需的所有内流面都Add to Part中,最后看那个口未封闭,通过局部面命令,将面补全;若只是单纯为了划分网格,可仅使用Creat Body 命令进行创建。

5.外流场区域的创建:首先进行模型的拓扑(Repair Geometry)——Surface右键——菜单中选择transparent——查看有无黄色的线——若有一定要进行补全!小结:Create body:两点之间的中点含义为以此点为中心,向外放射所涉及的所有固体/实体物进行包含,此实物体所占的区域,可看作为内流场区域。

6.边界层设置步骤:打开——在Prism中打勾——在Compute Mesh中将打对勾7.在ICEM中输出为非结构网格:File——Mesh——Load from Blocking——replace (Fluent不支持结构网格;ICEM做出的是非结构网格)8.在ICEM输出为结构网格:File——Blocking——Save Multiblock Mesh(前提是以分块的形式生成的网格)9.网格类型有:O、Y、三角形进行Y型切分;P26-P28;删除O型块:用Merge Vertices(2个顶点进行合并)即可删除;10.非结构网格的生成:先Repair Geometry进行检查——不能出现黄色的线——GlobalMesh Parameters——Compute Mesh11.创建无厚度壁面:需要进行面关联P32;创建无壁厚面网格:要将无壁厚面的Part——必在Part Mesh Setup中将Split Wall勾选;12.创建Body原理:以此点为中心向外发散搜寻一个封闭的区域;将物体分出流体区域后划分网格,导入到Fluent会识别。

ICEM CFD划分网格(百度经验)

ICEM CFD划分网格(百度经验)

方法/步骤1. 1接上一篇《DesignModeler如何建立房间空气分析模型(3/3)》,打开I CEM网格划分软件,如图所示2. 2选择“File”,选择“import Geometry”,选择“Parasolid”导入方式,如图3. 3打开上一篇已经保存的房价分析模型,如图所示4. 4打开之后,叫你选择单位,这里选择“milimeter”单位,如图所示5. 5 点击“ok”按钮,如图6. 6弹出如图所示对话框(我这里是以前有相同名字的文件划分过网格),点击“yes”按钮,如图7.7然后又弹出一个窗口,问你是否要创建新project,选择“yes”,如图所示8.8模型就已经导入ICEM中了,按住鼠标左键旋转模型,如图所示9.9展开“Model”中的“parts”,如图所示10.10右键单击“parts”,选择“Create Part”,如图所示11.11 出现如图所示对话框12.12在“part”对话框中输入“INLET”,如图所示13.13展开“Geometry”,勾选“surface”,如图所示14.14选择“create part by selection”中“Entities”右边的鼠标箭头,如图15.15 出现如图所示对话框,16.16由于篇幅过大,图片过多。

第二部分《ICEM-CFD如何划分网格》分为五篇文章发出来,分别为:《ICEM-CFD如何划分网格(1/5)》,《ICEM-C FD如何划分网格(2/5)》,《ICEM-CFD如何划分网格(3/5)》,《IC EM-CFD如何划分网格(4/5)》,《ICEM-CFD如何划分网格(5/5)》.方法/步骤1. 1接上一篇《ICEM-CFD如何划分网格(1/5)》,选择空调进风口面,作为“INLET”,准备创建进口边界面,如图所示。

2. 2选中之后按鼠标中间或者“ok”按钮,“parts”栏中已经出现“INLET”了,如图3. 3再在“create part”中输入“OUTLET”,准备创建出口边界面,如图所示4. 4选择“create part by selection”中“Entities”右边的鼠标箭头,如图5. 5选择出风口面,作为“OUTLET”,准备创建出口边界面,如图所示。

ICEM网格划分步骤

ICEM网格划分步骤

一、ICEM网格划分步骤
1、在solidworks、workbeach等建立模型(最好模型另存为.txt格式

2、在ICEM中导入计算模型
3、建立一个文件夹,并选单位。

最后点击apply,导入模型。

4、修复公差
默认参数,点击Apply。

5、生成BODY。

首先点击该按钮后,用鼠标左键点击模型,在不同的点上点击模型两次,然后点鼠标的中键。

最后单击Apply。

6、指定inlet、outlet、wall-inner、wall-outer 。

选面的时候一定要选完所对应的线。

7.file-GM-save GM as (保存到自己所见的文件夹里面)
8.mess mess尺寸大小,max element(根据模型大小设置)
9.生成mesh computer mesh。

10.用三菱柱网格细化边界特征,点击Prism 点击WALL 设置
Hight ratio 1.3 numlayer 5(表示增长率1.3 一共五层边界层) 视具体情况而定
11.编辑mesh --平滑mesh--UP TO MESH -0.4
12、检查mesh ,出现下面对话框后点击Yes,删掉多余的不相关的线。

12.file save project as
13.out --select solver--写出文件
最后生成如下文件。

ICEM网格划分原理

ICEM网格划分原理
时变偏微分方程定常偏微分方程空间离散化有限差分法有限元法定常偏微分方程代数方程组有限体积法属性性质作用机理离散化求解显示分析结果修正实践是检验别真理的唯一标准数学建模数学描述微分方程组环境开放系统物质能量信息整体非线性离散局部应用线性模拟网格节点实质
数值仿真
环境
物质 能量 信息
开放 系统
时 间 离 散 化 :时 变 偏 微 分 方 程 ->定 常 偏 微 分 方 程
精选课件
9
四种方法划分的网格
All Quad
四边形边界层
All Tri
Quad w/one Tri
精选课件
10
Quad Dominant
非结构体网格操作步骤
• 设定线面网格参数值;
• 定义体区域(Geomerty-Creat Body-Material Point,选体
上两点,使其中心在体中);
-Edge Params/Mesh-(Part Mesh Setup+Surface Mesh Setup),并 Pre_Mesh (预网格) (model tree-Blocking-pre_mesh) 7.检查网格质量(Blocking-Pre_mesh Quality Histograms……),适当改变关联,优 化网格质量(移动点Blocking- Move Vertex …… 、劈分线Blocking- Edit Edge ……)。(Determinant>0.2;angle>18 °;Warpage<45°)
20
块 映射 实体
块 B lo ck
点 /Vertex


/Edge


/Face
Point / 点 Curve /曲 线 S u r fa c e曲 面
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