(完整版)fluent学习总结报告6
最新fluent被动运动6DOF总结

精品资料f l u e n t被动运动6D O F总结........................................利用CFD软件解决动网格问题,通常可分为以下两类:(1)主动型动网格主动型动网格问题通常指的是边界运动规律及运动状态已知,通常可由软件使用者通过函数或程序进行描述。
在程序计算过程中,求解器调用边界运动轨迹描述程序实现边界运动。
这类动网格例子很多,如各类泵、风扇等。
(2)被动型动网格还有一类动网格问题,其边界运动规律往往是未知的,常常需要通过计算边界上的力或力矩,以此来求取边界的运动。
在这类动网格计算设置中,网格变化规律难以预料,导致网格参数经常需要进行多次调整才能达到目的。
这类例子在现实中其实也很多,比如风力发电机的叶轮、水轮机等。
解决主动型动网格问题比较容易,利用CFD软件提供的动网格模拟能力很容易解决。
需要关注的地方是边界运动后,网格节点如何重新布置和生成。
如在FLUENT软件中,其动网格主要包括三种网格功能:弹簧光顺、动态层及网格重构。
利用网格重构功能几乎可以解决所有主动型动网格问题。
那被动型动网格问题怎么处理呢?一般来说,这类边界的运动都是由于内部流体对其压力所造成的,那么就涉及到力和力矩计算的问题。
对于这类问题,在FLUENT软件中可以采用6DOF模型进行计算。
需要注意的是,以上所有类型动网格计算均建立在边界为刚性的情况下。
即不会计算由于流动产生的力的作用导致的边界变形。
若要计算边界变形,则需要采用流固耦合方法,利用固体求解器计算。
被动型动网格中的力和力矩均是压力对面的积分计算而来。
1、6DOF UDF宏在FLUENT中利用6DOF是需要定义UDF宏的。
该宏的定义形式如下:DEFINE_SDOF_PROPERTIES(name, properties,dt ,time ,dtime)函数中:Name:宏名称Real *properties:存储6DOF属性的数组Dynamic_Thread *dt:存储制定的动网格属性Real time:当前时间Real dtime:时间步长该UDF宏没有返回值。
fluent的一些学习心得

fluent的一些学习心得我是一位从事fluent数值模拟多年的员工,也学了一些相关方面的技能。
希望能借助这个平台,将我所学到的东西传播给大家。
这是我之前学习fluent软件的一些心得,希望对大家有帮助。
一、重复、模仿阶段(主要是看网上的教程)1)学习网格的概念,非结构网格和结构性网格的区别,流体域与固体域的耦合等。
2)学习网格的画法,熟练掌握画网格的流程以及需要注意的事项。
个人推荐结构性网格用icem-cfd软件,非结构网格用ansys meshing软件,有时也可以用混合网格组装的形式。
这两个软件适合入门,比较简单(如果几何结构比较复杂,多达十几种不同零件的话,可以学习fluent meshing这个软件,这个软件难度比较高!)。
前期看教程,不需要搞懂每一步是什么原因,我们要做的,是记住这些操作流程和模仿,并且尽量地做到熟练、熟练、熟练3)熟悉fluent的模拟流程。
前期我觉得学习画网格的时间应该占70%左右,其余时间熟悉fluent模拟操作。
二、思考每一步操作的原因这时,我们需要思考教程中的操作流程,为什么要那么操作,以及作者的思路是怎么样的。
这时可以将教程看两遍,甚至三遍,倍速播放,这时不需要模仿操作,只需要思考作者的操作原因就行,也不会花费较多的时间。
这时遇到想不通的问题,要多和师兄师姐沟通,多用度娘,要善于看软件的帮助文档,有时候看帮助文档的效果是最好的。
这一阶段是最耗时间的,也是最困难的部分。
三、归纳总结+重复练习FLUENT——udf实例文档下载可以将教程按照网格画法、模拟方法(流体、流固耦合还是多相耦合)、动网格和静网格的不同、常见的问题解决等方法归类,总结出每一类的相同点和不同点。
相同点很重要,每个项目都会用到,都是相通的。
不同点我们可以整理出来,因为每个项目都不一样,到时候现学就可以。
最重要的一点,就是要多见识不同的模拟,平常重复练习。
因为fluent软件一段时间不用,就可能全忘了,需要持续不断地学习。
FLUENT学习经验总结(狠珍贵,学长传授)

1对于刚接触到FLUENT新手来说,面对铺天盖地的学习资料和令人难读的FLUENT help,如何学习才能在最短的时间内入门并掌握基本学习方法呢?答:学习任何一个软件,对于每一个人来说,都存在入门的时期。
认真勤学是必须的,什么是最好的学习方法,我也不能妄加定论,在此,我愿意将我三年前入门FLUENT心得介绍一下,希望能给学习FLUENT的新手一点帮助。
由于当时我需要学习FLUENT来做毕业设计,老师给了我一本书,韩占忠的《FLUENT流体工程仿真计算实例与应用》,当然,学这本书之前必须要有两个条件,第一,具有流体力学的基础,第二,有FLUENT 安装软件可以应用。
然后就照着书上二维的计算例子,一个例子,一个步骤地去学习,然后学习三维,再针对具体你所遇到的项目进行针对性的计算。
不能急于求成,从前处理器GAMBIT,到通过FLUENT进行仿真,再到后处理,如TECPLOT,进行循序渐进的学习,坚持,效果是非常显著的。
如果身边有懂得FLUENT的老师,那么遇到问题向老师请教是最有效的方法,碰到不懂的问题也可以上网或者查找相关书籍来得到答案。
另外我还有本《计算流体动力学分析》王福军的,两者结合起来学习效果更好。
2 CFD计算中涉及到的流体及流动的基本概念和术语:理想流体和粘性流体;牛顿流体和非牛顿流体;可压缩流体和不可压缩流体;层流和湍流;定常流动和非定常流动;亚音速与超音速流动;热传导和扩散等。
A.理想流体(Ideal Fluid)和粘性流体(Viscous Fluid):流体在静止时虽不能承受切应力,但在运动时,对相邻的两层流体间的相对运动,即相对滑动速度却是有抵抗的,这种抵抗力称为粘性应力。
流体所具备的这种抵抗两层流体相对滑动速度,或普遍说来抵抗变形的性质称为粘性。
粘性的大小依赖于流体的性质,并显著地随温度变化。
实验表明,粘性应力的大小与粘性及相对速度成正比。
当流体的粘性较小(实际上最重要的流体如空气、水等的粘性都是很小的),运动的相对速度也不大时,所产生的粘性应力比起其他类型的力如惯性力可忽略不计。
fluent udf学习总结
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fluent udf 阶段性小结——Flying_U因工作需要,最近开始学习fluent二次开发功能。
现在,根据工作日志将这一段时间主要的学习过程和总结的经验整理如下。
学习计划:从4月5号开始,计划花上一个月的时间了解和学习fluent udf的基本知识。
目标是能够运用udf初步实现物理模型简化、掌握udf的基本用法并能根据工作需要实现相关udf功能。
4.5-4.6:浏览网站尽可能更多了解udf的知识,结合自己的实际情况分析那些知识是自己需要进一步深入学习的。
此阶段总结:1.udf是用户自定义函数的简称,其通过与fluent接口连接实现扩展fluent功能的作用。
udf的主要功能有:●定制边界条件、材料属性、表面和体积反应率、fluent输运方程的源项、用户自定义的标量方程的源项、扩散函数等●调整每次迭代后的计算结果●初始化流场的解●在需要时进行udf的异步执行●强化后处理功能●强化现有的udf模型●传送返回值、修改fluent变量、操作外部文件案例和data文件2. 自己现在想要实现的是udf功能是定制边界条件、定制fluent输运方程的源项、初始化流场的解和强化后处理功能;(刚开始自己也不太明确自己到底想用udf来做什么,对应上udf的主要功能是哪一部分,然后对自己不懂没理解的功能一一查询。
)3. 有相关资料的渠道有:百度知道,百度文库和doc88。
其中,百度文库各种教程最多,百度知道能够快速定位回答具体的问题,doc88资料觉得更深入一些。
(对搜集的资料进行及时的整理和归纳对自己学习有很大助力,很多资料都是不完全的或者自己当时没有完全理解的需要不同版本或者前后不同时间段对照着学习。
)4.6-4.9 根据自己的需求在udf帮组手册中查找实例并尝试按实例进行对照练习,初步了解udf相关知识,打通udf实现的过程(udf编写、编译和连接)。
主要目的是了解udf的基本用法,初步了解udf宏命令。
此阶段总结:1.udf帮助手册里的实例对初学者特别有用,例子难度小,侧重流程和用法。
FLUENT学习方法精华总结
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FLUENT学习方法精华总结1.创造一个沉浸式环境:要想快速地提高外语的流利性,最好的方法就是创造一个沉浸式的学习环境。
参加语言交流活动,看外语电影、电视节目,听外语音乐等都是很好的方法。
在这个环境中,你会不自觉地开始思考和交流外语,从而提高你的流利性。
2.频繁练习口语:流利说话是外语学习的重点之一、要想提高口语流利性,就需要频繁地练习口语。
可以找一个语言学习伙伴一起练习口语,或者参加外语会话班,利用各种机会与母语人士进行对话。
3.多听多读:多听外语是提高流利级的有效方法之一、可以通过听录音、听外语歌曲、听外语广播等方式来增加你的听力理解和语感。
同样,多读外语也能帮助你提高流利性,帮助你更好地理解和产生外语表达。
4.注意语音和发音:学习语音和发音是提高流利性的重要一环。
语音和发音正确与否直接影响到你的交流流利性。
通过学习国际音标和模仿母语人士的发音,你可以逐渐改正自己的错误并提高流利性。
5.锻炼语法和词汇:语法和词汇是外语学习的基础。
通过学习和掌握语法规则和常用词汇,你可以更好地理解外语句子和产生表达。
在学习过程中,要注重语法和词汇的巩固和运用。
6.不怕犯错误:要想提高流利性,就要勇于开口,不怕犯错误。
只有经过不断地尝试和修正,你才能逐渐提高你的流利性。
从错误中学习,不断改进,提高自己的表达能力。
7.注重交流和实践:外语流利性的提高需要注重交流和实践。
可以加入外语俱乐部,参加外语角活动,和母语人士进行实际交流和实践,这样你才能更好地运用你所学的外语,提高你的流利性。
8.全面复习和总结:学习外语需要全面复习和总结。
可以写日记、做听力题、做口语练习等方式来复习和巩固所学知识。
通过不断的复习和总结,你可以更好地掌握所学的外语知识,提高流利性。
9.善用技术工具:现代科技为外语学习提供了很多便利的工具。
可以利用语言学习APP、在线教学网站、语音识别软件等技术工具来帮助你学习和提高你的外语流利性。
10.坚持和兴趣:外语学习需要坚持和持之以恒。
Fluent学习的总结
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Fluent学习总结报告学号:班级:姓名:指导老师:前言FLUENT是世界上流行的商用CFD软件包,包括基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的隐式求解器、基于密度的显示求解器。
它具有丰富的物理模型、先进的数值方法和强大的前后处理功能,可对高超音速流场、传热与相变、化学与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、变/动网络、噪声、材料加工复杂激励等流动问题进行精确的模拟,具有较高的可信度,。
用户自定义函数也为改进和完善模型,处理个性化问题和给出更合理的边界条件提供了可能。
经过这一个学期对 Fluent的初步入门学习,我对其有了初步的了解,通过练习一些例子,掌握了用 Fluent 求解分析的大概步骤和对鼠标的操作,也大概清楚这些分析有什么用。
由于软件和指导资料几乎全部都是英文书写,还没能完全地理解软件上各个选项的意义和选项之间的联系,目前仅仅是照着实例练操作,要想解决实际问题还远远不够,不过孰能生巧,我相信经过大量的练习,思考,感悟,我一定可以熟练掌握并运用 Fluent。
本学习报告将从Fluent的应用总结分析和几个算例的操作来叙述。
fluent 简单操作指南1.读入文件file--read--case找到.msh文件打开2.网格检查grid-check网格检查会报告有关网格的任何错误,特别make sure最小体积不能使负值;3.平滑和交换网格grid-smooth/swap---点击smooth再点击swap,重复多次;4.确定长度单位grid-scale----在units conversion中的grid was created in中选择相应的单位,点击change length units给出相应的范围,点击scal,然后关闭;5.显示网格display--grid建立求解模型1.define-models-solver(求解器)2.设置湍流模型define-models-viscous3.选择能量方程define-models-energy4 设置流体物理属性define-materials,进行设置,然后点击change/create,弹出的对话框点NO。
Fluent软件学习心得与体会
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入门阶段
1.学习专业知识,奠定基石
弄清楚了软件的用途以及安装方法之后,网格生成技巧和流体力学基础知识是学习该 软件的基础。做CFD模拟的人都知道,好的网格质量非常有利于得出正确的结论,对于复杂 的物理模型,好质量网格的生成可能要占整个计算的70%的时间,因此,网格生成技巧的学 习非常重要。 要做CFD模拟,一定的流体力学知识是基础,只有这样,才能正确构建求解思路并判断 结果的可信度,同时为数学模型的建立奠定基础。
提高阶段
1.参加讨论会和浏览各相关论坛,为我所用
有了算例基础之后,这个时候要尝试自己来计算问题和解决问题。在自己独立计算的 过程中,不可避免地会遇到不懂或者不会解决的问题,这个时候可以参加小范围的讨论,如 加入软件交流群或者向相关优秀论坛进行发帖请教。 每计算完一个算例,最好认真进行小结。在和同学一起讨论交流的时候,可以通过人
入门阶段
2.学习算例及帮助文件,事半功倍
和众多其它软件一样,帮助文件是最有效的文件之一。由于帮助文件是英文的,英语 基础差的话,看起来会很吃力,建议参照几本中文教材,对照教材中的算例进行练习,这样 可以达到事半功倍的效果。算例要一个一个地啃通,并且经常做笔记有利于积累和提高。 看了一定的算例之后,再回过头来看帮助文件,会觉得非常地轻松,保持一个愉快的 心态非常有助于对软件的学习。
家的操作和讲解,可以省去很多看冗长帮助文件的时间。讨论交流的氛围非常有利于软件的
学习,会议讨论的问题和解决方法最好记录备案,如形成会议纪要的形式,这样不但可以方 便自己的学习,对后来学习者也是一笔省时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力的巨大财富。
提高阶段
2.弄清原理,一通百通
在自己算算例的过程中,会遇到各种各样的问题,最常见的是网格质量的问题。 如何建立较好的网格质量模型,一是可以去图书馆查阅相关的书籍,二是可以去优秀 论坛和版主一起同步进行网格划分的练习。 原理的东西对于初学者相对较难,但是随着逐步学习的经验积累以及不断对该文献的 翻阅弄通,在逐步熟悉了原理之后,你会发现计算越来越简单,你的软件应用能力也会明显 越来越强。
Fluent软件学习心得与体会

Fluent软件学习心得与体会Fluent软件学习心得与体会作为一名工科学生,学习和掌握流体力学相关的软件工具是非常重要的。
在这方面,ANSYS Fluent软件是被广泛使用的一款流体仿真软件,它具有强大的求解能力和友好的用户界面。
在我深入学习并应用这款软件的过程中,我积累了许多宝贵的心得体会,现在将和大家分享一下。
首先,我认为系统性学习和理解基本原理是掌握Fluent软件的关键。
在开始使用这款软件之前,我先通过翻阅相关的教材和视频教程了解了流体力学的基本理论和模型。
这让我对软件中的各项参数和模型有了更深刻的认识,并且使我能够更好地应用软件解决流体力学问题。
其次,Fluent软件的用户界面相对来说算是比较友好和直观的。
但在实际使用中,我发现了一些需要注意的地方。
首先是网格的设置,合理的网格划分对于数值模拟的结果准确性有着重要的影响。
我学会了在软件中使用不同的网格生成方法,并且根据具体的问题进行优化。
其次是模型选择和边界条件的设定。
在使用Fluent软件时,根据实际问题需求选择合适的模型,并设置合理的边界条件是非常重要的。
我在实践中不断尝试和调整,逐渐掌握了这些技巧。
另外,Fluent软件提供了丰富的后处理功能,能够对仿真结果进行多种可视化展示。
在我的学习过程中,我学会了使用软件中的不同后处理工具,如云图、曲线图、剖面图等,来直观地展示流场的各项参数。
这些可视化结果帮助我更深入地理解流体动力学的本质,并且能够有效地与实际问题进行对比,进一步提升仿真结果的准确性。
另外,Fluent软件不仅仅用于传统的流体动力学问题仿真,还可以用于多学科领域的耦合问题仿真。
例如,我曾经用Fluent软件进行了流体与固体的热传导耦合问题的仿真计算。
通过这个实践,我发现Fluent软件能够与其他ANSYS软件进行无缝的耦合,实现多学科问题的综合求解。
这为解决更加复杂的实际工程问题提供了很大的方便。
总的来说,学习和应用Fluent软件使我在流体力学领域的研究和实践中受益匪浅。
fluent使用总结(本站推荐)
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fluent使用总结(本站推荐)第一篇:fluent使用总结(本站推荐)3.1计算流体力学基础与FLUENT软件介绍 3.1.1计算流体力学基础计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是利用数值方法通过计算机求解描述流体运动的数学方程,揭示流体运动的物理规律,研究定常流体运动的空间物理特性和非定常流体运动的时空物理特征的学科[}ss}。
其基本思想可以归纳为:把原来在时间域和空间域上连续的物理量的场,如速度场和压力场,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来代替,通过一定的原则和方式建立起关十这些离散点上场变量之间的关系的代数方程组,然后求解代数方程组获得场变量的近似值[f=}}l计算流体力学可以看作是在流动基本方程(质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程)控制下对流动的数值仿真。
通过这种数值仿真,可以得到流场内各个位置上的基本物理量(如速度、压力、温度和浓度等)的分布以及这些物理量随时间的变化规律。
还可计算出相关的其它物理量,如旋转式流体机械的转矩、水力损失和效率等。
此外,与CAD联合还可进行结构优化设计等。
过去,流体力学的研究主要有实验研究和理论分析两种方法。
实验研究主要以实验为研究手段,得到的结果真实可信,是理论分析和数值计算的基础,其重要性不容低估。
然}fu实验往往受到模型尺寸、流场扰动和测量精度等的限制,有时可能难以通过实验的方法得到理想的结果。
此外,实验往往经费投入较大、人力和物力耗费较大及周期较长;理论分析方法通常是利用简化的流动模型假设,给出所研究问题的解析解或简化方程。
然}fu随着时代的发展,这些方法已不能很好地满足复杂非线性流体运动规律的研究。
理论分析方法的优点是所得结果具有普遍适用性,各种影响因素清晰可见,是指导试验研究和验证新的数值计算方法的理论基础。
但是,它往往要求对计算对象进行抽象和简化,才有可能得出理论解。
}fU对十非线性情况,只有少数流动才能得到解析结果。
Fluent学习总结

FLUENT学习总结1 概述:FLUENT是目前处于世界领先地位的商业CFD软件包之一,最初由FLUENT Inc.公司发行。
2006年2月ANSYS Inc.公司收购FLUENT Inc.公司后成为全球最大的CAE软件公司。
FLUENT是一个用于模拟和分析复杂几何区域内的流体流动与传热现象的专用软件。
FLUENT提供了灵活的网格特性,可以支持多种网格。
用户可以自由选择使用结构化或者非结构化网格来划分复杂的几何区域,例如针对二维问题支持三角形网格或四边形网格;针对三维问题支持四面体、六面体、棱锥、楔形、多面体网格;同时也支持混合网格。
用户可以利用FLUENT提供的网格自适应特性在求解过程中根据所获得的计算结果来优化网格。
FLUENT是使用C语言开发的,支持并行计算,支持UNIX和Windows等多种平台,采用用户/服务器的结构,能够在安装不同操作系统的工作站和服务器之间协同完成同一个任务。
FLUENT通过菜单界面与用户进行交互,用户可以通过多窗口的方式随时观察计算的进程和计算结果。
计算结果可以采用云图、等值线图、矢量图、剖面图、XY散点图、动画等多种方式显示、存贮和打印,也可以将计算结果保存为其他CFD软件、FEM软件或后处理软件所支持的格式。
FLUENT还提供了用户编程接口,用户可以在FLUENT的基础上定制、控制相关的输入输出,并进行二次开发。
1.1 FLUENT软件包的组成针对不同的计算对象,CFD软件都包含有3个主要功能部分:前处理、求解器、后处理。
其中前处理是指完成计算对象的建模、网格生成的程序;求解器是指求解控制方程的程序;后处理是指对计算结果进行显示、输出的程序。
FLUENT软件是基于CFD软件的思想设计的。
FLUENT软件包主要由GAMBIT、Tgrid、Filters、FLUENT几部分组成。
(1)前处理器。
包括GAMBIT、Tgrid和Fliters。
其中GAMBIT是由FLUENT Inc.公司自主开发的专用CFD前置处理器,用于模拟对象的几何建模以及网格生成。
FLUENT的学习总结

FLUENT软件的学习总结通过这段时间对FLUENT软件的学习,我发现这个软件有庞大的参数设置和边界条件设置,同时要应用好这个软件也需要扎实的流体力学、传热学、导热学等基础知识。
在逐步的学习和摸索的过程中我总结有以下几个核心问题需要面对和研究。
第一.GAMBIT软件中的边界设置错误问题当在gambit中进行边界条件的设置时,路面上方十米处设置辐射源时,只要选择RADIATOR在网格输出时就会出现错误的提示,如选择WALL来作为边界,或者选择其它项时则不会出现这种情况。
请教一些人后,有人认为是网格划分的问题,认为对于网格的划分,要求控制网格的密度,可以遵循从线到面的原则,不能将所有边的网格点都定死,必须有一些边不定义网格,如四边形区域,一般只定义相邻两个边的网格,但是我在重新划分后还是不能解决。
后来在gambit2.3.16版本下运行也出现同样的问题。
所以现在对辐射面还是暂时设定为WALL,这直接影响到在msh文件导入fluent 后的边界条件设置。
同时在导入FLUENT也会出现如下的错误提示。
第二.Fluent中辐射模型的选用FLUENT 中可以用5 种模型计算辐射换热问题。
这5 种模型分别是离散换热辐射模型(DTRM)、P-1 辐射模型、Rosseland 辐射模型、表面辐射(S2S)模型和离散坐标(DO)辐射模型。
这五种模型究竟哪一种最适合路面对空气辐射的情况,由于没找到相关的算例,只能预估选择模型,根据看一些辐射算例和相关论坛,总结出要从以下几个方面去考虑:(1)光学厚度:可以用光学厚度(optical thickness)作为选择辐射模型的一个指标,看到一些论坛上关于光学厚度选模型的文章,由于我的模型的介质是空气,而空气的光学厚度相对其他介质比较小,所以选用P-1 模型或DO 模型,DO 模型的计算范围更大,但是同时计算量也更大,对计算机要求更高。
(2)散射:P-1、Rosseland 和DO 模型均可以计算散射问题,而DTRM 模型则忽略了散射的影响。
Fluent学习总结

0 起因接触Fluent这款软件不到两年。
在此之前一直在使用CFX。
CFX的使用时间其实也不到三个月,伴随着项目的结束也自然的放下了。
再那之前,我甚至还不知道什么是CFX,什么是CFD。
研一的一整年基本上没去过实验室,整天就是在教室或寝室中度过,上课之余玩玩游戏,我以为研究生三年就会这么度过,日子过得很空虚。
我的真正导师并没有什么项目,说出来也许很好笑,在整个研一一年里,我都没有见过他,可以说是一个传奇中的人物,他将我委托给另外一个老师。
当时我不知道这些情况,是后来老师告诉我的我才明白。
先不讲这些无关的。
当时虽然每天上上课打打游戏,表面上看起来日子过得很惬意,其实玩过游戏的人都清楚,玩的时候感觉很过瘾,退出来感觉更无聊。
我当时也是那样,看到其他同学在学习之余跟着老师做项目,学习一些新的东西,其实心里也是蛮羡慕的。
08年4月的一天,老师(不是我的导师,是带我的那位老师)突然打电话让我去他办公室,想和我谈谈。
我当时心情有点紧张还有点期盼。
不到半个小时,我来到老师的办公室,老师五十多岁了,挺和蔼可亲的,几句话就让我放松下来了,然后他问我:“你这三年有什么打算?”。
我当时不知道如何回答,想了半天,说了一句:“老师,我不想像现在这样整天混下去了”。
老师说:“你该进实验室了!”。
那时候不像现在实验室的电脑多得找不到人使用,其实那时电脑还是勉强够研二研三的使用。
第二天,我去了实验室,看了下具体情况,由于我本人性格比较内向,不善于与别人交流,所以看到实验室的位置不够后,连老师的正牌研一的学生都没有位子,我觉得我还是等两个月后研三的毕业了腾出地方了再进实验室了。
其实老师和我谈话的时候问了一下我的基础怎么样,还说实验室现在基本上搞的都是流体,问我有没有兴趣往流体方向发展。
我现在都记不大清楚当初是怎么回答的了,大概意思好像是没问题。
我这个人平时喜欢挑战,可能是无知者无畏吧,当时我对流体模拟是什么都不知道,连流体力学都没有接触过。
FLUENT软件学习报告

FLUENT软件学习报告一、软件简介CFD商业软件FLUENT,是通用CFD软件包,用来模拟从不可压缩到高度可压FLUENT能达到最佳的收敛速度和求解精度。
灵活的非结构化网格和基于解的自适应网格技术及成熟的物理模型,使FLUENT在转换与湍流、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工、燃料电池等方面有广泛应用。
从本质上讲,FLUENT只是一个求解器。
FLUENT本身提供的主要功能包括导入网格模型、提供计算的物理模型、施加边界条件和材料特性、求解和后处理。
FLUENT支持的网格生成软件包括GAMBIT、TGRid、prePDF、GeoMesh和其他CAD/CAE软件包。
二、软件使用方法本学习报告将以一简单算例—台阶运动演示FLUENT软件与GAMBIT及CAD 的结合使用。
2.1 物理模型二维后台阶运动的计算区域如图2-1所示。
计算区域为0.4m×1.2m,台阶长度为0.2m,高度为0.1m。
2.2在CAD中生成几何模型在CAD中按下列步骤生成如图2-1几何模型:(1)绘制求解区域形状。
(2)调用PEDIT命令,将构成台阶及边界的线生成多段线。
(3)调用REGION命令,将多段线形成的封闭区间生成区域。
(4)调用EXPORT命令,将绘图结果导出为ASCI格式文件命名为台阶,以便在GAMBIT中进行后续处理。
图2-2是在AUTOCAD中绘制的后台阶绕流的几何模型,该结果包含一个局域。
2.3在GAMBIT中划分网格在AUTOCAD中生成了一个二维台阶的几何模型,该模型包含一个区域,现在转入到GAMBIT中进行网格划分。
按照导入几何模型、生成流体区域、划分网格、定义边界类型和区域类型的步骤完成GAMBIT划分网格的工作。
网格划分完成后输出保存为MSH格式的网格文件。
绘制结果如图2-3.图2-3 网格2.4 FLUENT求解计算求解计算的操作步骤如下:(1)导入并检查网格在FLUENT中,首先要导入在GAMBIT中建立的网格文件,并对网格进行检查和光顺。
FLUENT学习方法精华总结

FLUENT学习方法精华总结(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(FLUENT学习方法精华总结(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为FLUENT学习方法精华总结(word版可编辑修改)的全部内容。
1.学习方法首先看两本教材,然后开始看软件的说明.如果说要提高效率的话,在阅读说明的时候可以先读完Getting Start Guide部分,然后大致先浏览一下User’s Guide,之后重点过一遍Tutorial Guide.而且我建议Tutorial Guide部分不要因为跟自己的实际使用的模块不一样就跳过,因为实际上每一个Tutorial都会有前处理后处理,这一部分是通用的.就算是模型部分,你也难保课题在进行过程中会需要换模型,你现在做一天算例,心里有数了,以后想尝试改变模型时心里也有底。
我个人前前后后应该是将Tutorial Guide部分的算例做了近三遍,第一遍基本按操作说明一步一步来。
第一遍做下来对于Fluent这个软件的大体逻辑就有个数了.注意这里有一个问题,那就是计算流体力学的逻辑和软件的操作逻辑还不能等同的。
这里涉及到一个数学模型在软件层面的具体实现路径的问题。
所以你即使学过计算流体力学的课程,细致地做一遍Tutorial Guide部分的算例我觉得也是有很大的必要的.完成Tutorial Guide的第一遍演练之后,我就回头开始看User's Guide部分,并且边看边做第二遍算例演练。
两个部分说明互相对照,开始明白每一步操作的实际目的是什么。
Fluent学习总结(房间的空气流动)

启动Workbench
注意: 目录和文件名,都不要有汉字,不 然会报错
基于Workbench的Fluent应用
1、拖动Fluid Flow(Fluent)到项目栏
进入绘图界面
1、双击Geometry,进入 DesignModeler绘图界面 2、定义长度单位
导入外部CAD模型
右键Geometry,导入外部CAD模型
因Anays中没有Geometry的直接启动程序, 只能通过workbench进行启动Geometry
也可以导入外部CAD模型
先建立草绘面、再草绘、再正视图、再拉伸
生成的是实体,房间应该是一个 空腔?为何不定义成腔体壁厚呢?
与Proe不同,必须先在实体面的基础上,先 建立草绘面plane
因为是房间,户外设备,所以考 虑阳光的热辐射
建立的plane可以定义偏移距离,如下图
这个和前面保存的fbc格式文件,有 什么区别呢?
双பைடு நூலகம்杠后面就是文件名称
找到保存的位置
fluent学习总结报告6

案例分析:Using Multiple Rotating Reference frxxxxames
问题描述:这个问题描述的是离心式鼓风机的一个二维剖面。
这个问题的图解由下图所示。
这台鼓风机由32个叶片,每一个叶片的弦长是13.5mm这些叶片距离中心大约有56.5mm。
外壁的半径在80mm到146.5之间变化。
入口的总压为200Pa和周围气流。
叶片的转速为261rad/s。
假定气流为湍流。
一、导入网格
1.打开 fluent,选择 2d 求解器,导入 blower.msh 文件1( File\Read\Case)。
2.检查网格( Grid\Check),平滑网格(Grid\Smooth/Swap)。
3.显示网格( Display\Grid)
二、选择模型
1.选择求解器
2.选择模型
三、材料属性
四、边界条件
设置离散格式和欠松弛因子。
设置求解过程的监视参数
初始化流场解
保存文件
流场迭代计算
保存文件和数据显示等值线图
显示速度矢量图
报告统计信息。
FLUENT的学习总结

FLUENT软件的学习总结通过这段时间对FLUENT软件的学习,我发现这个软件有庞大的参数设置和边界条件设置,同时要应用好这个软件也需要扎实的流体力学、传热学、导热学等基础知识。
在逐步的学习和摸索的过程中我总结有以下几个核心问题需要面对和研究。
第一.GAMBIT软件中的边界设置错误问题当在gambit中进行边界条件的设置时,路面上方十米处设置辐射源时,只要选择RADIATOR在网格输出时就会出现错误的提示,如选择WALL来作为边界,或者选择其它项时则不会出现这种情况。
请教一些人后,有人认为是网格划分的问题,认为对于网格的划分,要求控制网格的密度,可以遵循从线到面的原则,不能将所有边的网格点都定死,必须有一些边不定义网格,如四边形区域,一般只定义相邻两个边的网格,但是我在重新划分后还是不能解决。
后来在gambit2.3.16版本下运行也出现同样的问题。
所以现在对辐射面还是暂时设定为WALL,这直接影响到在msh文件导入fluent 后的边界条件设置。
同时在导入FLUENT也会出现如下的错误提示。
第二.Fluent中辐射模型的选用FLUENT 中可以用5 种模型计算辐射换热问题。
这5 种模型分别是离散换热辐射模型(DTRM)、P-1 辐射模型、Rosseland 辐射模型、表面辐射(S2S)模型和离散坐标(DO)辐射模型。
这五种模型究竟哪一种最适合路面对空气辐射的情况,由于没找到相关的算例,只能预估选择模型,根据看一些辐射算例和相关论坛,总结出要从以下几个方面去考虑:(1)光学厚度:可以用光学厚度(optical thickness)作为选择辐射模型的一个指标,看到一些论坛上关于光学厚度选模型的文章,由于我的模型的介质是空气,而空气的光学厚度相对其他介质比较小,所以选用P-1 模型或DO 模型,DO 模型的计算范围更大,但是同时计算量也更大,对计算机要求更高。
(2)散射:P-1、Rosseland 和DO 模型均可以计算散射问题,而DTRM 模型则忽略了散射的影响。
fluent学习总结报告6

10、计算结果后处理1)创建要进行后处理的表面FLUENT中的可视化信息基本都是以表面({surface)为基础的。
有些表面,如计算的进口表面和壁面等,可能已经存在,在对计算结果进行后处理时直接使用即可。
但多数情况下,为了达到对空间任意位置上的某些变量的观察、统计及制作XY散点图,需要创建新的表面。
FLUENT提供了多种方法,用以生成各种类型的表面。
FLUENT在生成这些表确后,将表面的信息存储在案例文件中。
现简要介绍这些表面。
∙区域表面(Zone Surfaces)。
如果用户想创建一个与现有的单元区域(或单元面区域)包含相同单元(或单元面)的单元区域(或单元面区域).可使用这种方式创建区域表面。
当需要在边界上显示结果时,这类表面非常有用。
用户可通过Surface / Zone命令打开Zone Surface对话框,来生成这类表面。
∙子域表面(Partition Surfaces)。
当用户使用FLLENT的并行版本时,可通过两个网格子域的边界来生成表面。
用户可通过Surface/Partition命令打开Partition Surface对话框,来生成这类表面。
∙点表面(Point Surfaces)。
为了监视某一点处的变量或函数的值,需要创建这类表面。
用户可通过Surface / Point命令打开PointSurface对话框,来生成这类表面。
∙线和耙表面(Line and Rake Surfaces)。
为了生成流线.用户必须指定一个表面,粒子将从这个表面释放出来。
线表面和耙表面就是专为此设计的。
一个耙表面由一组在两个指定点间均匀分布的若于个点组成,一个线表面只是一个指定了端点且在计算域内延伸的一条线。
用户可通过Surface/Line/Rake。
命令打开Line / RakeSurface对话框,来生成这类表而。
∙平面(Plane Surface):如果想显示计算域内指定平面上的流场数据,则可创建这类表面。
fluent总结

解决问题的步骤确定所解决问题的特征之后,你需要以下几个基本的步骤来解决问题:1.创建网格.2.运行合适的解算器:2D、3D、2DDP、3DDP。
3.输入网格4.检查网格5.选择解的格式6.选择需要解的基本方程:层流还是湍流(无粘)、化学组分还是化学反应、热传导模型等7.确定所需要的附加模型:风扇,热交换,多孔介质等。
8..指定材料物理性质8.指定边界条件9.调节解的控制参数10.初始化流场11.计算解12.检查结果13.保存结果14.必要的话,细化网格,改变数值和物理模型。
在所有计算机操作系统上FLUENT都包含这两个解算器。
大多数情况下,单精度解算器高效准确,但是对于某些问题使用双精度解算器更合适。
下面举几个例子:如果几何图形长度尺度相差太多(比如细长管道),描述节点坐标时单精度网格计算就不合适了;如果几何图形是由很多层小直径管道包围而成(比如:汽车的集管)平均压力不大,但是局部区域压力却可能相当大(因为你只能设定一个全局参考压力位置),此时采用双精度解算器来计算压差就很有必要了。
对于包括很大热传导比率和(或)高比率网格的成对问题,如果使用单精度解算器便无法有效实现边界信息的传递,从而导致收敛性和(或)精度下降coupled是耦合的意思,指同能量方程一起求解,而segrated是动量方程、压力方程和能量方程分开单独求解,迭代求解。
一般能用耦合的时候尽量用,精度高。
而分段并行求解一般精度低。
GAMBIT 专用的CFD前置处理器(几何/网格生成)Fluent4.5 基于结构化网格的通用CFD求解器Fluent6.0 基于非结构化网格的通用CFD求解器Fidap 基于有限元方法的通用CFD求解器Polyflow 针对粘弹性流动的专用CFD求解器Mixsim 针对搅拌混合问题的专用CFD软件Icepak 专用的热控分析CFD软件捕捉坐标网格线相交点功能。
Snap:FLUENT求解器设置主要包括:1、压力-速度耦合方程格式选择2、对流插值 3、梯度插值 4、压力插值下面对这几种设置做详细说明。
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10、计算结果后处理1)创建要进行后处理的表面FLUENT中的可视化信息基本都是以表面({surface)为基础的。
有些表面,如计算的进口表面和壁面等,可能已经存在,在对计算结果进行后处理时直接使用即可。
但多数情况下,为了达到对空间任意位置上的某些变量的观察、统计及制作XY散点图,需要创建新的表面。
FLUENT提供了多种方法,用以生成各种类型的表面。
FLUENT在生成这些表确后,将表面的信息存储在案例文件中。
现简要介绍这些表面。
∙区域表面(ZoneSurfaces)。
如果用户想创建一个与现有的单元区域(或单元面区域)包含相同单元(或单元面)的单元区域(或单元面区域).可使用这种方式创建区域表面。
当需要在边界上显示结果时,这类表面非常有用。
用户可通过Surface / Zone命令打开ZoneSurface对话框,来生成这类表面。
∙子域表面(PartitionSurfaces)。
当用户使用FLLENT的并行版本时,可通过两个网格子域的边界来生成表面。
用户可通过Surface/Partition命令打开Partition Surface对话框,来生成这类表面。
∙点表面(PointSurfaces)。
为了监视某一点处的变量或函数的值,需要创建这类表面。
用户可通过Surface / Point命令打开PointSurface对话框,来生成这类表面。
∙线和耙表面(Line and RakeSurfaces)。
为了生成流线.用户必须指定一个表面,粒子将从这个表面释放出来。
线表面和耙表面就是专为此设计的。
一个耙表面由一组在两个指定点间均匀分布的若于个点组成,一个线表面只是一个指定了端点且在计算域内延伸的一条线。
用户可通过Surface/Line/R ake。
命令打开Line / Rake Surface对话框,来生成这类表而。
∙平面(PlaneSurface):如果想显示计算域内指定平面上的流场数据,则可创建这类表面。
该类表面通过指定3个点来定义。
用户可通过Surface/Plane命令打开Plane Surface对话框,来生成这类表面。
∙二次曲面(QuadricSurfaces]:为了显示在一条直线、平面、圆、球或二次曲面上的数据,用户可输入用于定义这个几何对象的二次函数的系数来创建它。
该特性让用户直接地走义表面。
用户可通过Surface/Quadric命令打开Quadric Surface对话框,来生成这类表面。
∙轴侧面 (Iso-surfaces):用户可使用一个轴侧面来显示具有相等变量值的单元上的结果。
根据x y或二坐标生成轴侧面将给出计算域的x.y或Z的垂直断面。
在为压力生成的轴侧面上,用户可以显示在常压面上的其他变量数据。
用户可通过surface/Iso-Surface命令打开Iso-SurfaceSurface对话框,来生成这类表面。
除了上述基本的生成表面的方法外,FLUENT还提供了3种对表面进行编辑和加工的功能,也叮以生成新表面。
∙剪切表面(blippingSurfaces):如果己经创建了一个表面,但不想使用整个表面来显示数据,可通过剪切功能从中取出个局部。
用户可通过Surface/Iso-Clip命令打开Iso-Clip对话框,来生成这类表面。
∙变换表面(TransformingSurface);用户可针对一个已有表面,进行平移或旋转变换后,得到新的表面。
用户可通过Surface /Transform命令打开TransformSurface对话框,来生成这类表面。
组合、重命名和删除表面(Grouping Renaming and DeletingSurfaces):一旦创建了多个表面后,用户可调用此功能对表面进行组合、重命名和删除操作。
组合表面让用户将多个表而组合成一个表而,这样便于一次在较大区域七观察结果。
用户可通过Surface/Manage命令打开Surface对话框,来生成这类表面。
2)显示等值线图、速度矢量图和流线图①等值线图等值线是在所指定的表面上通过若干个点的连线,在这条线上变量(如压力)为定值。
等值线图是在物理区域上由同一变量的多条等值线组成的图形。
等值线图包含线条图形和云图两种。
云图实际是用特定的颜色来填充表面、仁变量取相近值的区域。
选择Display/Contours命令,弹出Contours对话框,如图。
在该对话框中,用户可通过Contours of下拉列表框确定显示哪个变量的等值线,通过Surface}确定显示哪个面上的值,在Options选项组中可以选择是否以填充方式(云图方式)显示,是否同时显示降格。
在Min及Max栏中指定了要显示的等值线的取值范围。
默认情况下,FLUENT根据整个计算域上的值来决定这两个值的大小。
有时,这种情况可能造成颜色上的失调,即某种颜色占据绝对支配地位。
如blue对应于0,rad对应10,而所关心的表面上变量的取值范围是4~6,这样,整个表面上的颜色可能全是green。
为此,用户可以关闭 AutoRange选项,然后在Min及Max文本框输入特定的范围值,如分别输入4和6。
当用户想显示默认范围时,单击Compute按钮后,Min及Max的值得到更新。
选中Chip toRange,表示凡是超出显示范围的值,不予显示。
此外,用户还可通过取消选中GlobalRange,告诉FLUENT不要从整个计算域内确定显示范围,而是从当前表面的区域内确定取值范围。
②速度矢量图速度矢量图是反映速度变化、旋涡、回流等有效的手段,是流场分析最常用的图谱之一。
③流线图将计算域内无质量粒子的流动情况可视化。
这些粒子从用户创建的一个或多个表面上释放(用户可通过Surface命令,护的相关工具创建表面)。
选择Display/Path Lines命令,弹出PathLines对话框。
用户可指定粒子从哪个表面上释放出来,然后说明相关选项,如StepSire和Steps,便可显示流线。
这里,StepSize用于计算粒子在卜一个位置的长度间隔,Steps用于设置粒子在前行过程中的最大的间隔数。
3)绘制直方图与XY散点图FLUENT允许用户从解的结果.data文件、残差数据中提取数据,来生成直方图与XY散点图。
直方图是由数据条所组成的图形。
XY散点图是由一系列离散数据构成的线或符号图表。
FLUEN T允许用户在这类图表中虚拟地定义任何变量或函数。
为了将计算结果与实验结果对比,FLUE NT允许用户从外部数据文件中读取数据。
用户还可使用XY散点图绘制某个变量的残差历程,或其随时间变化的情况。
用户可以使用来自于若干个区域、表面或文件中的数据生成非常复杂的XY散点图。
常用的方法包括:根据当前流场的解创建XY散点图。
选择Plot /XY plot命令,在打开的Solution XYPlot对话框框中,可以选择与当前流场有关的参数,并进行相关设置,然后可得到指定场变量的XY散点图。
在Solution XY Plot对话框中还有用于将生成的XY散点图存盘的选项。
从外部数据文件中取数据创建XY散点图。
选择Plot/ File命令,在打开的File XYPlot对话框中,可指定外部数据文件,然后生成相应的XY散点图。
圆周平均值形式的XY散点图。
这种XY散点图,便于用户发现某一变量在几个不同半径或轴向位置处的平均值。
FLUENT在一个指定的圆周区域内计算某个量的平均值,然后以半径方向或轴向为坐标,绘制该平均值。
用户可选择plot/circum-avg-radial或plot/circum-avg-axial命令。
在打开的对话框中,进行相关设置,然后生成XY散点图。
绘制残差图。
要绘制求解过程中记录下来的某个变量的残差值,可在图中的Residual Monitors对话框中单击Plot按钮。
用户可使用Plot / Residuals打开Residual Monitors对话框。
绘制直方图。
直方图的横坐标是所希望的解的量(如密度),纵坐标是单元总数的百分比。
使用P 1ot/Histogram命令,打开SolutionHistogram对话枢,用户可设置要绘制的直方图的内容及坐标轴,然后单击Plot即可绘制完成。
4)生成动画FLUENT可生成由一个接一个的静止画面组成的连续动画进程。
用户可在图形窗口中构造场景,通过移动或缩放对象来修改场景,改变某些对象的颜色和可见性等。
FLUENT可平滑处理两帧画面之侧的过渡,创建具有指定帧数的多媒体画面。
这些工作可借助Animate对话框完成。
选择Display/SceneAnimation命令,弹出Animate对话框。
用户不仅可以在该对话框中创建动画,还可播放或保存动画文件,此外,还可将动画记录到影像磁带土,用于在DV等系统下播放。
5)报告统计信息FLUENT提供了许多计算和报告表面和边界积分值的工其。
这些工具可以计用户得到通过边界的物质质量流量和热量传递速率,在边界处的作用力以及动髦仇,还叮以得到在一个面上或者在一个体中的面积、积分、流量、平均值和质量平均值(其他量)。
另外,用户还可以得到几何形状和求解数据的直方图,设置无因次系数的参考值以及计算投影表面积。
用户也能打印或者存储一个包括当前案例中的模型设置、边界条件和求解设定等情况的摘要报告。
可报告的信息:主要包括Reports对话框,用户可获得在选择的边界区域上的质紧流量、热传导率或者辐射热传导率。
该命令打开。
对话框可通过Report / Fluxes投影面积。
使用Projected Surface Areas对话框,对己选择的面沿着xy或z轴方向(例如在yz、xz或xy平面上)计算估计的投影面积。
这一特性仅在3D情况下可以使用。
该对话框可通过Report/Projected Areas命令打开。
表面积分。
使用Surface Integral,对话框,用户可以针对一个选定的场变量,在计算域内指定的表面上,获得面积信息、质量流量、积分、总和、面最大值、面最小值、顶点最大值、顶点最小值,或质量框平均量、面积平均量、表面平均量、顶点平均量等。
该对话通过Report/Surface Integrals命令打开。
体积分。
使用VolumeIntegrals对话框,用户可以针对一个选定的场变量,在计一算域内指定的单元区域内,获得体积、总和、体积积分、体积加权平均、质量积分和质量加权积分等。
该对话框通过Report/Volum e integrals命令打开。
直方图报告。
在FLLIEUT中,用户可以在控制台窗口中以直方图格式打印出几何和结果数据。
该过程与绘制直方图的过程基木一样,只不过原来是在图形窗口给出信息,而这里是在文本窗口显示信息。
用户可通过在Solution Histogram对话框中单击Print按钮实现这一过程。