Fluent gambit网格划分

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建模

用体积单元创造一个球体和一个长方体 从长方体里减去球体。
建立一个圆柱体。这个圆柱体的直径要比球体的小,高度要穿过这个长方体 用圆柱体减去长方体 。 创建对角边界穿过顶面和底面再用这些边创建一个对角面。 用这个面分裂这个类长方体。

分解

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六面体核心网格



六面体核心网格可以在复杂表面体 积上很大地减小网格数目和提高整 体质量 和尺寸功能一样,偏移层可以减少 高缺陷的四面体网格,导致在边界 和六面体核心中的小间距。 六面体核心网格不能和一些物理模 型兼容,和四面体和六面体核心有 尺寸距离。
船体的流动体积
选择网格策略

处理复杂体积最好的策略决定于

期望时间

较快的四面体网格对比较少网格数量有技巧性的hex/hybrid网格 解决整体流动的少网格数目对比较详细的多网格数目 六面体核心网格对比四面体网格 你能取得最大的倾斜和方向比

期望网格数


期望网格质量


物理条件

流动特点,解析湍流
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4 棱柱网格 (Hex/Wedge Cooper)
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5 交界体上四面体网格
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四面体网格

大多数的网格区域包括金字塔形,棱 柱和六面体
多管的流动体积
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网格质量

网格质量影响在单元间的通量计算,因此直接影响结算的精度和收敛的 难易程度。

在体积中避免简化单元(歪斜度~1)或者高方向比(~5)以及在边界层中的 高方向比(~100) 体积和表面整洁,邻近复杂表面没有裂片和小特点 待解决的体积特性好(间距、曲率、尖角等) 用近似的尺寸功能增长率和尺寸限制、边界梯度、空间等创建好的表面网格
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轴向片状体

弯曲尺寸功能用来解决片状体积。

依附在片状表面的边界层用来解决近壁面效应。

邻近尺寸功能用来解决尖端间隙距离。 固定尺寸功能用来生成远离在中枢和盖子上片状体的表面网格。
尖端间隙(小距离)
盖子
片状体
中枢
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六面体为主的网格

运用布尔运算和分割体积分解计算区域 下列方法被用来创造六面体网格:

Map Submap Tet-Primitive Cooper
例如——混合容器里的包含桨页的子域 优点:高质量和较少的网格数能够加快解算周期 缺点:对复杂体的划分时间长
网格策略
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简介

不同网格策略可以用来处理真实体积:

六面体网格运用体积分解 四面体网格 六面体核心网格
分解实例2

两个管相贯(不同矢量)

建模:
用体积单元画出管形。 用举行拉伸部分创建一个拉伸长方体,边长要在两管直径之间。

分解
用长方体切割主管。 用长方体切掉小圆柱体。
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摘要



给实体选择正确的网格和网格策略是通过建网格的时间和精力,还取决于考 虑可用时间、需要的网格质量、网格数和物理问题。 六面体网格需要分解,多用于棱柱体积。 四面体网格适用于复杂体积。通常,尺寸功能和边界层用来划分网格。 六面体核心网格用来减少网格数量和提高整体质量,适用于近壁面的和大范 围的流动体积。 对几种网格和网格策略提出了几个例子.

高质量的网格取决于:

靠近边界网格生成 困难
边界合并有助于提 高网格质量
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网格的物理条件

在复杂体积上复杂的物理特性需要更关 注建立较少网格尺寸,因为需要远离这 个尺寸解决物理和梯度网格.
在推进器里的四面体
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其他例子

热蒸汽支路管
1 适应性六面体
2 在此结构里的四面体 3 棱柱网格 (Hex/Wedge Cooper)

用近似网格可以解决一些流动特点:喷 口、壁面边界层,在LES里的小漩涡。 一些流动特点是边界条件的功能(周期 、激波、漩涡线等)不能用尺寸、位置 和形状。


目的是创造合理质量的网格,然后以后 能细化。

在GAMBIT里重建网格 FLUENT里基于计算的适应性
同轴喷管漩涡的LES模型的六面体网格

每一种方法在网格的计算耗费,网格尺寸,质量、结算模型、时间和能 力有一种权衡方法.

50%的工作量集中在网格生成

选择正确的网格策略
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分解例子2
源面
源面
源面
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混合容器

混合容器:

这个混合容器被分割,里面创建了六面体网格。在推进器里生成了四面体网 格。

边界层的金字塔和六面体形状从表面 生成,这里壁面(边界层)很重要。

流动体积的尺寸功能能用来评定表面/ 体积网格。

绝对尺寸功能用来解决曲率和边界。 相对尺寸用来细化一些区域。
用尺寸功能和边界层的自动四面体网 格
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分解例子1
源面
源面
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四面体(tet)用来生成复杂的子域


适用于棱柱和近棱柱的体积

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我们将对这些分解举一些例子
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分解例子1

在长方体里的空球体
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