计算流体力学ICEM CFD 网格生成基础教程
ICEMCFD基础教程

ICEMCFD基础教程ICEMCFD是一款用于计算流体力学(CFD)建模和网格生成的软件。
它是一种强大的工具,可以帮助工程师们构建复杂的模型、生成高质量网格以及预处理CFD求解器所需的输入文件。
本文将为您提供一份ICEMCFD的基础教程,帮助您快速上手使用该软件。
首先,我们需要了解ICEMCFD的基本界面和常用工具。
打开ICEMCFD 后,您将看到一个由不同工具栏、菜单和视图窗口组成的界面。
菜单栏提供了各种命令和选项,工具栏可快速访问常用工具,视图窗口用于显示模型、网格和结果。
在学习ICEMCFD之前,建议先熟悉软件的界面和各种工具。
然后,我们将学习如何进行网格划分。
在CFD模拟中,网格的质量对结果的准确性和收敛性有重要影响。
ICEMCFD提供了多种网格划分算法和优化工具,可帮助您生成高质量的网格。
您可以使用“划分”菜单中的“体格网划分”选项对几何模型进行三维网格划分。
您可以选择划分算法、设置网格大小和边界条件等。
在划分完成后,您可以使用“检查网格”工具检查网格的质量,并进行必要的优化。
最后,我们将学习如何导出网格并准备CFD求解器所需的输入文件。
完成网格划分后,您可以使用“文件”菜单中的“导出”选项导出网格。
ICEM CFD支持多种网格格式,如ANSYS Fluent、OpenFOAM和CFX等。
选择适当的网格格式并指定输出文件路径后,即可导出网格。
您还可以使用“准备”菜单中的“CFD 前处理”选项设置物理属性、边界条件和初始条件等,并生成CFD求解器所需的输入文件。
本文只介绍了ICEMCFD的基础教程,您还可以进一步探索该软件的高级功能和应用。
ICEMCFD非常灵活和强大,适用于各种工程领域的CFD建模和网格生成。
通过深入学习和实践,您可以熟练使用ICEMCFD并在工程实践中取得优秀的结果。
CFD计算步骤

一、 CFD建模建模和正常建模不同,我们只要流道部分。
一般先建叶轮和进风口,不要轴孔部分,尽量简化模型。
见下图。
轴盘后端面从机内后侧板内部算起。
倒角部分尽量去掉。
上图完成后,以后端轴盘为面画机壳草图,然后拉伸草图,高度为机壳内部高度尺寸(不带板厚的尺寸),合并结果选项不得选中,见下图红色箭头。
如果是机翼形叶片,内部画成实体,小的棱角圆角能简化的就简化,以免画网格时出问题。
点击(插入-特征-)组合按钮。
见下图。
选中删减。
主要实体选择刚才拉伸的机壳。
要组合的实体选择内部的叶轮和进风口。
因叶轮进风是在内部,看不见,选择方法是右键-选择其他,在弹出的对话框中选择即可。
以上步骤完成后,要对几何体进行分割,分成机壳,叶轮,进风口三部分。
分割:以机壳后侧板为面画圆,直径比叶轮大即可(不能太小,不然不容易画网格)。
在特征中点击拉伸曲面(两面拉伸),点击分割按钮(在插入-特征下拉箭头里)。
剪裁工具选刚才拉伸的曲面。
点击切除零件。
所产生的实体机壳打勾,点击对号。
隐藏刚才的曲面。
分割叶轮和进风口,建立基准面,见下图,可以以进风口的边缘线做参考,或者机壳内部的进风口和叶轮是一体,不分割。
下分割进风口和叶轮。
把机壳那部分隐藏。
成下面的效果。
再点击分割按钮分割叶轮和进风口。
见下图,剪裁工具选刚才建的基准面。
点击切除零件,所产生的实体中,把进风口部分打勾即可,然后点击上面的对号。
也可以把进风口外面那部分圆环分割出来(和进风口一样打钩),和机壳做成一体,具体方法是点击组合按钮,操作类型选择添加,把要做成一体的俩个件选上即可。
再把刚才隐藏的机壳显示出来,方法,右键分割1,选择隐藏,再右键分割1,点击显示。
就都显示完整了。
进口加一段管道,模拟进气条件。
一般直径是进风口的2倍,长度是机壳宽度的3倍。
画草图见下图,该段管道可以和进风口做为一个整体,具体操作见下图,特征范围选择时,点击进风口的面就可以把进口圆筒和进风口做成一体。
模型建好了,保存x-t格式就可以了。
ICEM_CFD 基础入门教程 操作界面 中文

Properties属性, Parts部分 and Subsets子集 • 单击模型树分枝上的眼镜图标控制可见与否
– 红 X 图标表示 这一分枝(包含所有子分枝) 不显示 – 整个眼镜图标表示这一分枝下所有可显示项均可见 – 半个眼镜图标表示这一分枝下部分子分枝显示,部分
不显示
10
模型树
• 右击显示树中的分枝弹出 子菜单控制这一分枝显示
工作流程 16
新工程
1 2
17
读入/导入几何
• 如果几何是其它 CAD或neutral 格式 选择 “File > Import Geometry > . . . “ 选择相应的 CAD File (ICEM 自动创建*.tin 文件)
• 如果几何已转为ICEM 格式 (*.tin), choose “File > Geometry > Open Geometry . . . “ 选择 .tin 文 件
1 使用键盘: H – 主视图
Shift X - +X视图 Shift Y - +Y视图
Shift Z - +Z视图
ICEM网格生成流程

ICEM网格生成流程预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制Chapter 3二维非结构壳/面网格生成(2、3)1. 创建几何模型:Point --- Curve --- Surface --- Part --- Topology 2.定义网格参数2.1.定义全局网格参数2.1.1 定义网格全局尺寸:Scale factor、Max element2.1.2 定义全局壳网格参数:Mesh type、Mesh method2.2 定义Part网格尺寸3. 生成网格并导出3.1 生成网格,检查网格质量3.2 保存网格文件:Save mesh as…3.3 选择求解器:Output --- Select solver3.4 写入:Output --- Write inputChapter 4三维非结构自动体网格生成(自上而下)(2、3)1. 创建几何模型:Point --- Curve --- Surface --- Part --- Topology --- Body2.定义网格参数2.1.定义全局网格参数2.1.1 定义全局网格尺寸:Scale factor、Max element2.1.2 定义体网格全局参数:Mesh type、Mesh method2.1.3 定义棱柱网格全局参数:Grow Law、Initial height、Ratio、No.2.2 定义Part网格尺寸3. 生成网格并导出3.1 生成网格,检查网格质量3.2 保存网格文件:Save me sh as…*.uns3.3 选择求解器:Output --- Select solver3.4 写入:Output --- Write input三维非结构自动体网格生成(自下而上)(4)首先导入壳网格,在壳网格的基础上拉伸生成棱柱体网格,再填充棱柱体网格和远场边界之间的空隙。
(壳网格---棱柱体网格---体网格)。
ICEMCFD基础教程D网格编辑 共27页

Uncovered Faces: 正常情况下所有的体积 网格单元的面不是与其它体积单元的面 相贴就是与面网格单元相接 (通常显示 体网格中的洞)
Missing Internal Faces:在不同parts任何一 对体网格之间, 必须存在面网格单元
– 交互式或依赖公差合并节点
– Merge terminate 或 Merge propagate
Split Mesh: 分割网格
– Split Nodes: 节点分成两部分,并移动新节点
– Split Edges: 向邻近的单元的边分成两个
• Terminate 和 propagate 热键: s, Ctrl-s
4
可能问题
Multiple Edges: 三个以上单元共享一条边 (在 “T” 连接中multiple edges是合法的, “T” 连接存在于多曲面相交汇时)
Triangle Boxes: 4个四面体网格组构成一个四 面体 ,在其中没有实际的体积单元
2 -Single Edges: 含有两条单连接边的网格单 元 (是一个转角角落或或由鲨鱼鳍形的曲 面拉伸生成的三角形)
– All elements: 光滑所有网格而不是最差的1/100 – Violate geometry: 对一些降低网格质量的节点设置约束
• 节点移动不会超过用户指定的距离 (用模型的单位
2019/7/16
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
13
Mesh Repair
修复工具:
– Build Mesh Topology
Penetrating Elements: 两个以上的体单元, 任 何一个单元穿透另一个
ICEM_CFD基础入门教程操作界面中文

ICEM_CFD基础入门教程操作界面中文ICEM_CFD是一款常用的计算流体力学(CFD)前处理软件,它可以用来进行几何建模、网格生成以及网格质量改进等操作。
本教程将介绍ICEM_CFD软件的基础入门操作界面,并详细说明其主要功能和使用方法。
1.工作窗口:-图层窗口:用于管理不同的几何元素和网格单元。
可以将几何模型和网格分别分配到不同的图层中,便于管理和操作。
2.工具栏:-文件操作:包括新建、打开、保存和导出等文件操作。
-网格操作:包括网格划分、网格改进、网格质量检查和网格参数设置等操作。
-显示选项:可以选择显示几何模型、网格和图层等,方便用户对模型进行观察和分析。
-操作模式:设置不同的操作模式,如选择模式、移动模式、旋转模式和缩放模式等,方便用户进行几何模型和网格的操作和调整。
3.属性窗口:-几何模型属性:可以设置几何模型的名称、颜色和透明度等属性。
-网格生成属性:可以设置网格单元类型、边界条件和网格参数等属性。
-网格质量属性:可以设置网格质量检查和改进的参数和标准。
-显示属性:可以设置几何模型和网格的显示方式、颜色和透明度等属性。
4.建模流程:在ICEM_CFD中,进行建模和网格生成的一般流程如下:-导入CAD几何模型:可以通过导入现有的CAD几何模型文件,如STEP、IGES或者CATIA等文件格式,或者直接在ICEM_CFD中手动创建几何模型。
-网格划分:在几何模型的基础上进行网格划分,可以使用不同的网格划分算法和参数设置,生成合适的网格。
-网格改进:对生成的网格进行质量检查和改进,可以使用网格质量检查工具来查看和修复网格质量问题,并采用网格平滑和网格形变等操作来改进网格质量。
-边界条件设置:在网格上设置边界条件,包括流动边界条件、壁面边界条件和入出口边界条件等。
- 导出网格:将生成的网格导出为适用于CFD计算的文件格式,如ANSYS Fluent、OpenFOAM等格式。
通过上述步骤,可以完成几何建模和网格生成的基本操作和流程。
ICEM-CFD基础教程入门

• 对不完整的几何体有容错能力
2023/10/21
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
9
特性: 六面体网格划分
• 强大的六面体网格生成能力 • 自顶向下或自底向上分块方法 • 复杂模型网格的快速生成 • 快速重复操作
– 弹性分块适合相似几何模型 – 对几何尺寸改变后的几何模型自动重划分网格
22
模型树
• 设定窗口显示的图形 • 包含5个主要项目; Geometry几何, Mesh网格,
Properties属性, Parts部分 and Subsets子集 • 单击模型树分枝上的眼镜图标控制可见与否
– 红 X 图标表示 这一分枝(包含所有子分枝) 不显示
– 整个眼镜图标表示这一分枝下所有可显示项均可见
率
• Tri (STL-like):
– 生成三角面面网格 – 没有内部点
2023/10/21
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
11
特性: 混合网格
• 棱柱层
– 在四面体网格中提高边界层计算结果
• 六面体和四面体区域交界处采用棱锥体 网格
2023/10/21
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
21
视图操作
1 使用键盘: H – 主视图
Shift X - +X视图 Shift Y - +Y视图
Shift Z - +Z视图
2 单击视图中坐标图标
3 View > View Control
例如: 单击 Y 轴 使Y 轴 垂直屏幕
保存视图
2023/10/21
ICEMCFD/AI*EnvironmenEMCFD/AI*Environment 5.0
ICEM_CFD_基础教程_C1-六面体网格

– Block 块
Vertex
Curve
Point Surfaces
Face
Material point/body Block
2013-9-14
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
4
分块过程 – 全部过程
构建能够捕捉几何的块结构
– 自顶向下
• 分割及舍弃无用的块 – 自底向上 • 通过拉伸、创建、复制创建块 在块和几何之间建立关联 – 通常为边与曲线之间建立关联 在几何体上移动块顶点
18
索引控制
所有块和顶点通过全局索引(index)表定义 – 初始块包含 i,j,k 索引, 并与全局直角坐标系 x,y,z,对齐 通过分割创建的子块维持这个方向
– O-grids 不符合这个方向, 因此每个 O-grid 创建一个新的索引方向(O3, O4, etc…)
– 顶点索引通过 Vertices -> Indices显示
2013-9-14
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
8
分块过程 – 在几何体和块之间建立关联
关联块和几何体 – 通常在边和曲线建立关联 – 在最后的网格中, 边将投影到这些曲线 – 在模型树中右击 Edges -> Show association 显示关联箭头
2013-9-14
14
分块过程 – 观察网格
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
No projection
ICEM CFD 基础教程.pdf

提供版权所有,如有雷同….第一章介绍ICEM CFD 工程Tutorials目录中每个工程是一个次级子目录。
每个工程的目录下有下列子目录:import, parts, domains, mesh, 和transfer。
他们分别代表:• import/: 要导入到ICEMCFD中的集合模型交换文件,比如igs,STL等;• parts/: CAD模型• domains/: 非结构六面体网格文件(hex.unstruct), 结构六面体网格分区文件(domain.n), 非结构四面体网格文件(cut_domain.1)• mesh/: 边界条件文件(family_boco, boco),结构网格的拓扑定义文件(family_topo, topo_mulcad_out), 和Tetin几何文件(tetin1).• transfer/: 求解器输入文件(star.elem), 用于Mom3d.的分析数据mesh目录中Tetin文件代表将要划分网格的几何体。
包含B-spline曲面定义和曲线信息,以及分组定义Replay 文件是六面体网格划分的分块的脚本鼠标和键盘操作鼠标或键盘操作功能鼠标左键点击和拖动旋转模型鼠标中键点击和拖动平移模型鼠标右键点击和上下拖动缩放模型鼠标右键点击和左右拖动绕屏幕Z轴旋转模型F9 按住F9,然后点击任意鼠标键进行操作的时候进行模型运动F10 按F10 紧急图象Reset第二章ICEM CFD Mesh Editor界面The Mesh Editor, 创建修改网格的集成环境,包含三个窗口• The ICEM CFD 主窗口• 显示窗口• The ICEM CFD 消息窗口主窗口主窗口中除了图形显示区域,外,还有6个radio按钮:File, Geometry, Meshing, Edit Mesh and Output. The File MenuThe File menu 包含• Open, Save, Save as, Close, Quit, Project dir, Tetin file,Domain file, B.C file, Import geo, Export geo, Options, Utilities,Scripting, Annotations, Import mesh, DDN part.The Geometry MenuThe Geometry menu 模型修补和编辑,边界条件的设置,调用ICEM CFD DDN。
ICEM_CFD_基础教程_D-网格编辑

Non-manifold vertices: 与此点其相接的单元的 边不封闭
Unconnected Vertices: 检查并移除不与任何单 元连接的点
2012-11-9
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
5
显示网格质量
热键: q
•
•
许多质量标准(方法)可以使用
显示为直方图
– – x-轴定义从低到高的网格质量刻度 y-轴显示相应网格质量范围内的网格单元数目
• 如果合并两个四面体网格, 其中一个可以冻结
• 六面体网格在缺省情况下冻结 hexa tetra Prism
– 可以合并四面体与四面体或四面体与六面体 网格
quad tri Pyramid – 在四面体六面体网格交界面创建棱锥体网格
2012-11-9
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
18
分割跨度边
Split Spanning Edges 分割跨度边 – 粗糙的网格体在厚度上只有一个网格单元 – 对于突出物, Split Spanning Edges 保证体积 内部的节点
2012-11-9
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
19
网格修复
Move Nodes: 移动节点
2012-11-9
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
12
网格光滑
•Advanced Options高级选项 (如果选择): – Laplace: 使用Laplace光滑法则使三角形更等边并根据面积 选择不同三角形光滑器 – All elements: 光滑所有网格而不是最差的1/100 – Violate geometry: 对一些降低网格质量的节点设置约束 • 节点移动不会超过用户指定的距离 (用模型的单位
7-ICEM cfd 基础教程

– 可能是合法的内部薄壁
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
F1-249
显示网格质量
9/9/05
• 诊断单个单元的质量
• 多种评判标准
– 包括全面 Quality
• Minimum value of several other lumped criteria
– Smooth Parts/Subsets光顺PART/子集
实体/线框显示
– Subset 将会把相同的单元放到一个网 格的子集中,可以在模型树中激活/关闭 或是在需要时编辑
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
F1-253
显示网格质量
• 另外的质量显示方式
– Color by Quality
• 在模型树中的Shells处单击右键显示选项 • 光谱范围从红 (最差) 到蓝 (最理想)
– Possible Problems – “未被清除干净的表面网格” • 不需要的单元 • 不需要的孔或是间隙 • 可能导致不正确的结果
– 可以在任何时候检测errors/possible问题,用户可以选任何需要检测的选项 • 单独选择 • 点击Error或是Possible Problems 上的按钮将可以选择栏中的所有选 项– 在一次按相同的按钮将取消选择 • Set Defaults 缺省之将会选择大多数情况下的诊断标准
多连接边的单元
隙或是一个尖角跳到另一个面上
• Stand-Alone Surface Mesh:不合体网格 • Unconnected Vertices:检查并移除不与任何
单元分享面的面网格单元
计算流体力学ICEM CFD 网格生成基础教程190410

按不同的按钮会调用不同的模块。 The Edit Mesh Menu
The Edit Mesh menu包含必要的网格编辑功能, 粗化、平滑合并等。具体的操作有: • Copy/move, Smooth, Refine, Coarsen, Merge, Extrude, Diagnostics, Uncouple, Bandwidth, Change type, Change family, Utilities, Edit nodes, Edit elements, Edit edges, Edit Blocks, Edit subfaces, Repair The Output Menu
行近似,并在预先规定的点上设置顶点。
B-Spline曲线允许Tetra 处理表面上的间断。如果在表面的边 界上没有定义曲线,Tetra划分的三角形会自由的越过间断。 而预先规定的点会使得它认出曲线上尖锐的拐弯。 Tetra 中有工具来自动的在尖锐的特征上获取点和曲线。
三角形表面网格 对于三角形表面网格,关键点和曲线能够自动的被识别。虽然Tetra 生成的网格上的节点不完全和原始的网格重合,但是它会符合模 型的形状。这对于从别的网格数据或者立体扫描数据中导入几何 模型是很有用处的。
显示窗口
The display window, 处于屏幕右边, 允许控制按照family, geometric entity, element type and user-defined subsets来显示. Important: Since some functions are performed only on the entities shown, the Display window is a very important feature to use when isolating the particular entities to be modified.
计算流体力学ICEMCFD网格生成基础指导教程

第一章介绍ICEM CFD 工程Tutorials目录中每个工程是一个次级子目录。
每个工程的目录下有下列子目录:import, parts, domains, mesh, 和transfer。
他们分别代表:• import/: 要导入到ICEMCFD中的集合模型交换文件,比如igs,STL等;• parts/: CAD模型• domains/: 非结构六面体网格文件(hex.unstruct), 结构六面体网格分区文件(domain.n), 非结构四面体网格文件(cut_domain.1)• mesh/: 边界条件文件(family_boco, boco),结构网格的拓扑定义文件(family_topo, topo_mulcad_out), 和Tetin几何文件(tetin1).• transfer/: 求解器输入文件(star.elem), 用于Mom3d.的分析数据mesh目录中Tetin文件代表将要划分网格的几何体。
包含B-spline曲面定义和曲线信息,以及分组定义Replay 文件是六面体网格划分的分块的脚本鼠标和键盘操作鼠标或键盘操作功能鼠标左键点击和拖动旋转模型鼠标中键点击和拖动平移模型鼠标右键点击和上下拖动缩放模型鼠标右键点击和左右拖动绕屏幕Z轴旋转模型F9 按住F9,然后点击任意鼠标键进行操作的时候进行模型运动F10 按F10 紧急图象Reset第二章ICEM CFD Mesh Editor界面The Mesh Editor, 创建修改网格的集成环境,包含三个窗口• The ICEM CFD 主窗口• 显示窗口• The ICEM CFD 消息窗口主窗口主窗口中除了图形显示区域,外,还有6个radio按钮:File, Geometry, Meshing, Edit Mesh and Output. The File MenuThe File menu 包含• Open, Save, Save as, Close, Quit, Project dir, Tetin file,Domain file, B.C file, Import geo, Export geo, Options, Utilities,Scripting, Annotations, Import mesh, DDN part.The Geometry MenuThe Geometry menu 模型修补和编辑,边界条件的设置,调用ICEM CFD DDN。
ICEM CFD教程

ICEM CFD教程四面体网格⏹对于复杂外形,ICEM CFD Tetra具有如下优点:✓根据用户事先规定一些关键的点和曲线基于8叉树算法的网格生成,生成速度快,大约为1500 cells/second✓无需表面的三角形划分,直接生成体网格✓四面体网格能够合并到混合网格中,并实施平滑操作✓单独区域的粗化和细化✓ICEM CFD的CAD(CATIA V4, UG, ProE, IGES, and ParaSolid, etc)接口,保留有CAD几何模型的参数化描述,网格可以在修改过的几何模型上重新生成这是生成的燃烧室四面体网格,共有660万网格,生成时间约为50分钟⏹八叉树算法Tetra网格生成是基于如下的空间划分算法:这种算法需要的区域保证必要的网格密度,但是为了快速计算尽量采用大的单元。
1.在几何模型的曲线和表面上规定网格尺寸2.构造一个初始单元来包围整个几何模型3.单元被不断细分来达到最大网格尺寸(每个维的尺寸按照1/2分割,对于三维就是1/8)4.均一化网格来消除悬挂网格现象5.构造出最初的最大尺寸单元网格来包围整个模型6.节点调整以匹配几何模型形状7.剔除材料外的单元8.进一步细分单元以满足规定的网格尺寸要求9.通过节点的合并、移动、交换和删除进行网格平滑,节点大小位于最大和最小网格尺寸之间⏹ 非结构化网格的一般步骤1. 输入几何或者网格所有几何实体,包括曲线、表面和点都放在part 中。
通过part 用户可以迅速打开/关掉所有实体,用不同颜色区分,分配网格,应用不同的边界条件。
几何被收录到通用几何文件.tin 中,.tin 文件可以被ANSYS ICEM CFD’s 所有模块1.1输入几何体Import Geometry✓ 第三方接口文件:ParaSolid 、STEP 、IGES 、DWG 、GEMS 、ACIS …✓ 直接接口:Catia 、Unigraphics 、Pro/E 、SolidWorks 、I-deas… 几何变化网格可以直接随之变化导入几何体之后,ICEM 自动生成B-spline 曲线和曲面,并在预先规定的点上设置顶点。
ICEMCFD基础学习资料PPT课件

建块
点、线的关联
映射
原始建块方法
25
原理示例_球
L-grid方法
M1 M2
原始方法
26
网格察看
网格察看方法: Premesh-> cut plane/scan plane
不合适的块造成低 质量的的扁平网格
27
成块与实体:拓扑分析->T
拓扑:在线能伸缩和扭曲的情况下, 几何图形的保持不变的性质
......
Ls_dyna
......
4
ICEM两大类网格划分方法
• 1.按预设方法自动划分(求解节点): 特点:操作简单,输出非结构网格,能应付很复杂的实体, 网格质量不能保证,大多需要进行网格修补。
• 2.基于附加块的网格划分: 方法:创建反映实体特征的块,确定块上的节点分布,关 联块与实体的点线面,把块的节点投影到实体上。 特点:需大量人工操作,可输出结构和非结构网格,网格 质量高,主要应用于简单模型。
• 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
-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°)
计算流体力学ICEM CFD 网格生成基础教程

第一章介绍ICEM CFD 工程Tutorials目录中每个工程是一个次级子目录。
每个工程的目录下有下列子目录:import, parts, domains, mesh, 和transfer。
他们分别代表:• import/: 要导入到ICEMCFD中的集合模型交换文件,比如igs,STL等;• parts/: CAD模型• domains/: 非结构六面体网格文件(hex.unstruct), 结构六面体网格分区文件(domain.n), 非结构四面体网格文件(cut_domain.1)• mesh/: 边界条件文件(family_boco, boco),结构网格的拓扑定义文件(family_topo, topo_mulcad_out), 和Tetin几何文件(tetin1).• transfer/: 求解器输入文件(star.elem), 用于Mom3d.的分析数据mesh目录中Tetin文件代表将要划分网格的几何体。
包含B-spline曲面定义和曲线信息,以及分组定义Replay 文件是六面体网格划分的分块的脚本鼠标和键盘操作鼠标或键盘操作功能鼠标左键点击和拖动旋转模型鼠标中键点击和拖动平移模型鼠标右键点击和上下拖动缩放模型鼠标右键点击和左右拖动绕屏幕Z轴旋转模型F9 按住F9,然后点击任意鼠标键进行操作的时候进行模型运动F10 按F10 紧急图象Reset第二章ICEM CFD Mesh Editor界面The Mesh Editor, 创建修改网格的集成环境,包含三个窗口• The ICEM CFD 主窗口• 显示窗口• The ICEM CFD 消息窗口主窗口主窗口中除了图形显示区域,外,还有6个radio按钮:File, Geometry, Meshing, Edit Mesh and Output. The File MenuThe File menu 包含• Open, Save, Save as, Close, Quit, Project dir, Tetin file,Domain file, B.C file, Import geo, Export geo, Options, Utilities,Scripting, Annotations, Import mesh, DDN part.The Geometry MenuThe Geometry menu 模型修补和编辑,边界条件的设置,调用ICEM CFD DDN。
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_CFD_基础教程_A1-入门!2002

ICEM_CFD_基础教程_A1-入门!2002ICEMCFD/AI*Environment5.0参与者•你的名字–背景•CFD? FEA?•熟悉 ICEM CFD 和其门件它–CAD 门门•用分格的何的源来划网几体来–用分析的门件来–你个教门门门门程的期待ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,192门程要概•第1天•第3天––ICEMCFD 5.0介门六面格高门特征体网•门例5•主要特征回门–•四面格修门体网ICEMCFD布局•门例6•门例 1–添加柱格门棱网–划体网分四面格•门例7•门例 2–*附加门门;用门门趣,•门例 3•第2天•第4天––划体网分六面格门门门建适门型的工程以此门基门门行操作当•门述及步门•门例 3•门例 4ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,193ICEMCFD 1990 -2004•控制据数•ICEM: 整合门算工程及制造•Armin Wolf, 门门 ICEM Engineering–Mulcad•2000 年被ANSYS 收门– Ansys 网划格分工具•ICEMCFD/AI*Environment 2004–CFD–FEA–FSI (CFD + FEA)–CFX–WorkbenchICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,194不同门用•FEA 版本–前后门理包括加门, 门束和性门门门属, 与 FEA 求解器例如ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA 和NASTRAN门同工作.•CFD 版本–前后门理但不包括加门, 门束和性门门门~包含柱格生成工具属棱网. 门100多门 CFD求解器门出格网.•FSI–FEA 和 CFD 特性的门合•Workbench–Workbench中高门格分模门网划ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,195ICEMCFD/AI*Environment?什门是ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,196ICEMCFD /AI*Environment ?特性集成化用门界面••广泛的CAD支持•中面抽取/延伸•几何门建/修门/门化强大的格工具网•–从CAD模型、门格的网CAD模型、格模型生成四面格网体网–面格网, patch 依门, patch 不依门,映射, 门构/非门构–六面格雕塑体网, 非门构, 门构, 四门形格拉伸网网格门门••六面格雕塑非门体网构/门构门界件条••门出支持100多门求解器后门理•… 其…它•ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,197CAD 广泛的支持•三门门体–IGES–ACIS–Parasolid–DWG/DXFSolidWorksSolidWorks–GEMS•小平面;三角面,据数Pro/EngineerPro/Engineer –STL–VRML–NASTRAN, PATRAN,ANSYS, LS-DYNASolid EdgeSolid EdgeI-DEASI-DEASUnigraphicsUnigraphics CATIACATIAICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,198特性: 四面格分体网划•自门分面格和格划网体网•跨越门丁•门分面格而不分格独划网划体网–面格可以门保存网独•门不完整的何有容门能力几体ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,199: 特性六面格分体网划强大的六面格生成能力体网•自门向下或自底向上分门方法•门门模型格的快速生成网•快速重门操作•门性分门适合相似何模型几–门何尺寸改门后的何模型自门重分格几几划网–ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1910: 特性面格网•Patch dependent•Quad Dominant;四门形门主,: –允门三角形门渡几个–适用于门门面格分生成全四门形格门网划网量低门•All Tri;全三角形,:–允门全部生成三角形格网–如果何模型好~用其生成面格有效几网率•Tri (STL-like):–生成三角面面格网–没内有部点ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1911: 特性混合格网•棱柱门–在四面格中提高门界门门算门果体网•六面和四面域交界门采用门门体体区棱体格网ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1912特性: 后门理–Visual3Function IconsView TriadVariable &Color KeyModel Tree( Branch for Result)ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1913ICEMCFD 5.0布局& 工具ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1914用门界面布局功能门门门撤门/恢门工具门门数据门入面板模型门直方门口窗消息口窗ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1915主菜门Help Menu帮助Edit MenuSettings 门门 Menu门置Info Menu信息View MenuFile MenuICEMCFD/AI*Environment 5.0门门文件12,6,1916功能门门Geometry几何门建/修改何几, 门建门点Mesh网格门置格尺寸网, 门门生成面格网, 四面体,六面体, 棱体网柱格Block门初始化门, 分割/修改门, 生成门化格构网Edit Mesh门门格网门门 , 平滑, 门化, 粗化, 合并, 移门Properties属性门定密度, 门氏门性模量, 泊松比 ; FEA 网格,.ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1917功能门门Constraints门束门定门束; FEA 网格,Loads加门门定门强、门力和度 ; 温FEA 网格,SolveOptions求解门门门置求解参数, 控制门量, 运行门门和门果文件Output门出门置门界件门多门求解器门出格条并网PostProcessing后门理可门化门果: 切面, 流门, 门画, 门分及其他.ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1918鼠门使用•‘门门’ 门门模式(门门拖门并)–左:旋门–中:平移–右:放大(上-下) / 2-D 旋门(向一门) •门门模式 (门门)–左:门门 (门门或拖门门框)–中:门用操作–右:放门门弃ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1919门门管理器•前后门系•门门门体•通门门门门体Part;部分,•改门subsets;子集,–门便的限制据门示数–更易于使用•消门特定的门体在门门模式, 按取消F9 切门到门门模F9式; 再按 F9 F9切门回来门门全部多门形门门可门部分ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1920门门门门门;点、门、面、、格,门体体网, 可以使用门门: –a –门门全部–v –所有可门–m –切门门门和多门形门门域模式~在如下门模式门切门框区两: –门门完全门于域中的门区体–包括部分门于域中的门区体–p –多门形门门–P –通门part;部分,门门–S –通门subset;子集,门门–x –取消–..–? 门门列表, 在消息口中门示窗在门门模式下, 按 F9 切门到门门模式; 再按 F9 切门回来F9F9 ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1921门门操作使用门门:1 H –主门门 Shift X - +X门门 Shift Y - +Y门门Shift Z - +Z门门门门门门中坐门门门2View > View Control例如: 门门 Y 门使Y 门垂直屏3幕保存门门ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1922模型门•门定口门示的门形窗•包含5个主要门目; Geometry几何, Mesh网格, Properties属性, Parts部分 and Subsets子集•门门模型门分枝上的眼门门门控制可门否与–门 X 门门表示门一分枝(包含所有子分枝) 不门示–整眼门门门表示门一分枝下所有可门示门均可门个–半眼门门门表示门一分枝下部分子分枝门示~部分个不门示ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1923模型门•右门门示门中的分枝门出子菜门控制门一分枝门示•门门勾门或取消相门的门示门门•门多分支允门通门门门取门双门ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1924: Parts模型门•Parts 分枝包含加门的文件中所有的parts 列表•门于活门的parts 所有的格门元和何门型门示在门形网几将窗口–除非“Subsets” ;子集,激活 (门下一门,•Create Part;门建,: 右门门出门门:–Create Part by Selection;通门门门,–Create Part near Position;附近位置,–Create Part in Region ;在域,区内•Delete Empty Parts: 门除有分配何和格的没几网空 partsICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1925帮助门门器•超门接文档•门门门门展门相门主门的分枝ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1926文件和目门门构rProject Di•所有的文件位于 Project工作目门下–打门 project 建立工作目门–同门打门project 门置文件 (.prj)•主要文件门型:.prj–Tetin 文件(.tin)–几网参数何及格–Domain 文件(.uns) –网格文件–Attribute 文件(.fbc)–网参数格和门界–Parameter 文件(.par)–参数.tin.blk.uns.fbc.rpl.par.jrfICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1927TETIN : “TETra INput”TETra 文件; 门入, Tetin 文件是ICEM CFD自有何文件可以门几入到所有 ICEM CFD 划网分格模门•指定门体(点, 门, 面) 到何据门几数:–聚合门到体Parts•指定格尺寸网任门:–模型格网参数(全局)ICEM CFD GUI 或通门–门门格独体网参数CAD 接口•定门体–门点门果: Tetin 文件ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1928ICEMCFD/AI*Environment 工作流程典型 ICEMCFD/AI*Environment工作流程: Create a new project ;门建新的工程,Import/Create geometry;门入/门建何,几Build topology ;门建拓扑,Mesh model (Possibly Hex Blocking);格模型,网Check/edit mesh ;门门/门门格,网Set properties;门置性,属Apply constraints;添加门束,Apply loads ;添加门门,Solve ;求解,Postprocess;后门理,工作流程ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1929新工程12ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1930/门入门入何几•如果何是其几它CAD或neutral 格式门门“File > Import Geometry > . . . “ 门门相门的CAD File (ICEM 自门门建*.tin 文件)•如果何几已门门ICEM 格式(*.tin), choose “File > Geometry > Open Geometry . . . “ 门门 .tin 文件Import OpenCAD 文*.tin 文件件ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1931工具述概•门入修改何几•在 AI*Environment/ICEMCFD 5.0门建门门几何Delete GeometryCreate/Modify Geometry门除何几Repair/Transform 门建/修改何几•Points 点•Points 点修门/移门•Curves 门•Curves 门•Surfaces 面•Surfaces 面•Bodies 体•Bodies 体•All Types 所有门型ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1932工具述概•拓扑修门后mesh门门门所有可用工具~用来准门和生成格网Extrude MeshMerge Mesh拉伸格网Mesh GenerationMesh SizeControls 生成格网Shell, Tet, Prism, Hexa (old gui) 格尺寸控制网面、四面、柱、六面;体棱体体老界面,Create ElementsCreate Connectors门建门元门建门接ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1933工具•门门格门量网–门量直方门–平滑/改门格网–门门门门•移门格网–门像, 平移, 旋门•更多…Check Mesh门门格网Smooth MeshTransform MeshQuality Histogram平滑格网移门格网ICEMCFD/AI*Environment 5.0 门量直方门12,6,1934门置参数•门置参数: 主菜门 > Settings•7个运基本门门控制程序作:–General 通用: 门理器和文本门门器–Solver 求解器: 门门求解器–Display 门示: 门形门置–Selection 门门: 门形门门参数–Memory 内存: 门不同程序门置存内–Remote 门程: 配置门程机器–Speed 速度: 门整门示速度•Reset 重置: 门定所有门参数缺省门我门建门打门,Settings => Selection =>Auto Pick modeSettings => Selection =>Auto Pick modeICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1935算例 1Mount ProjectICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1936Mount , 门例目门•打门 project Mount•File > Import Geo > ACIS=>tetin 包括门和面–门建新门和点••门建新Parts门建门点•门置格尺寸网•划网分格•ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1937Mount , 门例门入•在mount 目门下门建新工程“Project1.prj”•File > Import > Acis–门入mount.sat 文件.•门示从SAT 文件门入的门和面•门出口门示窗34 面•模型门包含partsICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1938自门曲门和点•门建新门和点–Geometry > Repair geometry > topology–采用缺省门置•基于公差–探门门隙和门失的面•自门门色门: 门完整体, 曲门门隙小于公差ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1939Mount , 门例工具•花一些门门熟悉用门界面–3 鼠门门•定位模型–门门门及门于活门门门门状•门及使用找–帮助–门量工具–View > View Control>Edit/Save Views•门示 (模型门) –右门 Curves 或surfaces–改门门示门门–门门眼门门门打门或门门surface门示ICEMCFD/AI*Environment 5.0 12,6,1940Mount , parts门例新•Parts (模型门中)–右门 Parts–门建新 part•名称,BASE–移门表面到新part.–门建一另个part•名称,HOLES–移门孔表面到part•模型门其它注意事门, –门色匹配–通门change color改门Part门色ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1941Mount , 门例划网分格•网参数格–左门 Mesh => SurfaceParamsActivate –门门所有Surface–门置selectElement Sizes to 0.25modeMax Deviation to 0.0625–Apply•门门模式下门门操作–a for “全部”–v for “可门”–p for “多门形”•使用鼠门门门/取消门门曲面或曲门ICEMCFD/AI*Environment 5.012,6,1942Mount , project门例保存。
ICEMCFD基础教程D-网格编辑.ppt

Quality =
Routside
Rinside/Routside (Rinside/Routside )ideal
注意: 多数标准的结果正则化; 1.0 看作是理想的结果
2020/9/28
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
6
显示网格质量
显示网格质量 – 输出窗口 – 直方图 – 网格显示 color by quality • 色码如左图 • 在模型树中右击
Overlapping Elements: 覆盖相同曲面但没有 共同节点的三角形面网格单元
Non-manifold vertices: 与此点其相接的单元的 边不封闭
Unconnected Vertices: 检查并移除不与任何单 元连接的点
2020/9/28
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
网格编辑
网格编辑
• 强大易于使用的网格编辑工具
– 操控网格 – 检查网格 – 改进网格质量
• 拥有自动和手动工具 • 编辑导入或创建的网格
2020/9/28
ICEMCFD/AI*Environment 5.0
2
2020/9/28
检查网格
热键: Ctrl-d
Single-Multiple Edges: 同时拥有单连接边和 多连接边的单元
Stand-Alone Surface Mesh:不合体网格单元 分享面的面网格单元
Single Edges: 至少有一条单连接边(不与其 它单元分享)的面网格单元 (可能是合法 的)
Delaunay Violation: 检查面网格三角形单元的 三个节点,看是否有足够的质量进行 Delaunay体网格的划分
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 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)。
第一章介绍ICEM CFD 工程Tutorials目录中每个工程是一个次级子目录。
每个工程的目录下有下列子目录:import, parts, domains, mesh, 和transfer。
他们分别代表:• import/: 要导入到ICEMCFD中的集合模型交换文件,比如igs,STL等;• parts/: CAD模型• domains/: 非结构六面体网格文件(hex.unstruct), 结构六面体网格分区文件(domain.n), 非结构四面体网格文件(cut_domain.1)• mesh/: 边界条件文件(family_boco, boco),结构网格的拓扑定义文件(family_topo, topo_mulcad_out), 和Tetin几何文件(tetin1).• transfer/: 求解器输入文件(star.elem), 用于Mom3d.的分析数据mesh目录中Tetin文件代表将要划分网格的几何体。
包含B-spline曲面定义和曲线信息,以及分组定义Replay 文件是六面体网格划分的分块的脚本鼠标和键盘操作第二章ICEM CFD Mesh Editor界面The Mesh Editor, 创建修改网格的集成环境,包含三个窗口• The ICEM CFD 主窗口• 显示窗口• The ICEM CFD 消息窗口主窗口主窗口中除了图形显示区域,外,还有6个radio按钮:File, Geometry, Meshing, Edit Mesh and Output. The File MenuThe File menu 包含• Open, Save, Save as, Close, Quit, Project dir, Tetin file,Domain file, B.C file, Import geo, Export geo, Options, Utilities,Scripting, Annotations, Import mesh, DDN part.The Geometry MenuThe Geometry menu 模型修补和编辑,边界条件的设置,调用ICEM CFD DDN。
它包含• DDN tools, Bound conds, Repair, Utilities, Global setup.模型编辑模式,由一排彩色radiobuttons控制• Surface, Curve, Point, Material, Density, Loop.它们又分别具有次级菜单• Create, Delete, Modify, Mesh params, Change family,Copy/move.The Meshing MenuThe meshing menu 包含ICEM CFD各种网格划分模块。
只有用户拥有楼阁模块的license,他才可以使用这个模块。
目前ICEMCFD提供下列模块:• Hexa, Tetra, Global, Prism, Quad, AutoHexa, Mulcad/Padamm,P-Cube按不同的按钮会调用不同的模块。
The Edit Mesh MenuThe Edit Mesh menu包含必要的网格编辑功能, 粗化、平滑合并等。
具体的操作有:• Copy/move, Smooth, Refine, Coarsen, Merge, Extrude,Diagnostics, Uncouple, Bandwidth, Change type, Changefamily, Utilities, Edit nodes, Edit elements, Edit edges, EditBlocks, Edit subfaces, RepairThe Output MenuThe Output menu针对不同求解器进行边界条件的设置。
此外用户可以调用Mom3d 和Visual3 进行网格自适应和可视化。
可使用的功能有:• Select solver, Bound conds, Solver params, Solver input,Run solver, Visual3, Mom3d, RAMM-ICENote: The ICEM CFD 后处理模块Visual3, 网格优化模块Mom3d, 以及与RAMM-ICE的内燃机网格接口必须有另外的licenseThe Utilities Cluster这些功能都位于主窗口的右上角:• Help: connects the user to the ICEM CFD on-line help• Orient: 控制显示坐标• View: 定制显示属性• Undo: 操作反悔• Redo: 撤销反悔• Print: 打印• Shell: 调用一个X-Term命令窗口显示窗口The display window, 处于屏幕右边, 允许控制按照family, geometric entity, elementtype and user-defined subsets来显示.Important: Since some functions are performed only on the entitiesshown, the Display window is a very important feature to use whenisolating the particular entities to be modified.FamiliesColor-coded and customizable, display by family, as defined in themesher interface, is available in this window.GeometryWhen this button is toggled on, the user has control over thedisplay of geometric entities. The Opts button beside for eachentity type allows control over the display characteristics.Note: Based on the domain file chosen, this toggle button willeither be labeled “unstructured” or “structured,” or be absentaltogether if no domain file is specified.• Structured or Unstructured: Aside from display of the meshbased on element type, for even greater power, ICEM CFDallows the user to create custom subsets; the careful display ofwhich allows a great deal of control in the mesh operations.• Display Subset: This toggle button allows you to define subsetof your model based on a set of numerous attributes, includingelement type, screen selection, coordinate position, etc.第三章ICEM CFD Tetra四面体网格划分器这是Tetra生成的棱拄和四面体混合网格,包含55万四面体网格和12层33万棱拄网格介绍Tetra采用8叉树算法来对体积进行四面体填充并生成表面网格。
用户必须事先规定一些关键的点和曲线。
Tetra 具有强大的网格平滑算法,以及局部适应性加密和粗化算法。
对于复杂模型,ICEM CFD Tetra具有如下优点:• 基于8叉树算法的网格生成• 快速模型set-up• 网格与表面拓扑独立• 无需表面的三角形划分• 可以直接从CAD模型和STL数据进行网格生成• 对CAD surfaces and/or STL Representation定义网格尺寸• 控制体积内部的网格尺寸• 四面体的节点和曲线与事先的规定匹配• 采用Natural size 单独的决定几何特征上的四面体网格尺寸• 体积网格和表面网格的平滑、节点合并和边交换• 四面体网格能够合并到混合网格中,并实施平滑操作• 单独区域的粗化• Enforcement of mes h periodicity, both rotational and translational• 表面网格编辑和诊断工具• 局部细化和粗化• 为多种材料提供一个统一的网格• 快速算法: 1500 cells/secondICEM CFD Tetra的输入ICEM CFD Tetra的输入方法有:• Sets of B-Spline curves and trimmed B-Spline surfaces withprescribed pointsICEM CFD Tetra中的智能几何ICEM CFD的CAD接口,保留有CAD几何模型的参数化描述,网格可以在修改过的几何模型上重新生成。
在CAD 中选中被导入的模型带有附加的信息,它们与主几何模型一起存储,几何模型的参数改变后,用户要重新生成网格只需简单的File > Save,就可以立即进行非结构四面体网格重新计算。
八叉树算法Tetra网格生成是基于如下的空间划分算法:这种算法需要的区域保证必要的网格密度,但是为了快速计算尽量采用大的单元。
1.在几何模型的曲线和表面上规定网格尺寸2.构造一个初始单元来包围整个几何模型3.单元被不断细分来达到最大网格尺寸(每个维的尺寸按照1/2分割,对于三维就是1/8)4.均一化网格来消除悬挂网格现象5.构造出最初的最大尺寸单元网格来包围整个模型6.节点调整以匹配几何模型形状7.剔除材料外的单元8.进一步细分单元以满足规定的网格尺寸要求9.通过节点的合并、移动、交换和删除进行网格平滑Family设置, Material Points, 预先规定Points在ICEMCFD中可以对几何模型中的各种几何元素进行分组,形成不通的families。
这样允许用户对不通的families 进行不同的参数设置。
除了对不通families设置边界条件,用户还可以对每个family定义控制网格尺寸的参数:maximum length, initial height, and height ratio。