09-fluent_boundary-conditions 边界条件
fluent壁面边界条件

fluent壁面边界条件Fluent壁面边界条件简介在计算流体力学中,Fluent是一种常用的流体模拟软件。
在建模过程中,为了更准确地描述流体行为,我们需要设定适当的边界条件。
本文将介绍Fluent中的壁面边界条件及其应用。
什么是壁面边界条件?壁面边界条件是指模拟中设置在流场壁面上的条件。
由于流体不能穿过实际物体表面,为了模拟真实的流场情况,我们通常需要对壁面进行特殊处理。
壁面边界条件的分类根据不同的情况,Fluent提供了多种壁面边界条件选项,包括但不限于:•不可滑移壁面(No Slip Wall):流体与壁面有接触,速度与壁面相同,这是常见的壁面边界条件。
•自由壁面(Free Slip Wall):流体与壁面有接触,速度沿法线方向与壁面相同,沿切向方向无滑移,适用于液体与气体相互接触的情况。
•摩擦壁面(Wall with Specified Shear Stress):在壁面上设定指定的剪切应力,常用于模拟壁面粗糙度和摩擦系数的影响。
•周期壁面(Periodic Wall):用于模拟周期性边界条件,可以将流体域中的一个壁面视为周期性的重复单位。
壁面边界条件的设置方法在Fluent中,我们可以通过以下步骤设置壁面边界条件:1.打开Fluent软件,并导入需要模拟的流体场景。
2.进入Boundary Conditions(边界条件)设置界面。
3.选择所需的壁面组件,并在Type(类型)选项中选择合适的壁面边界条件。
4.根据实际情况,设置壁面边界条件的各个参数。
5.完成设置后,保存并运行模拟。
壁面边界条件的应用案例壁面边界条件的选择和设置直接影响流体模拟结果的准确性。
以下是一些常见的应用案例:•空气动力学中的翼型模拟:对于飞行器翼型表面,通常使用不可滑移壁面条件。
•汽车气动学模拟:对于车辆表面,通常使用摩擦壁面条件。
•水动力学中的船舶模拟:对于船舶表面,通常使用自由壁面条件。
小结准确设置壁面边界条件是流体模拟中不可或缺的一步。
09-fluent_boundary-conditions 边界条件解析

速度分布默认是均一的 主要用于不可压流
静压波动以满足给定的速度分布 流体的总参数也是变化的 对可压流使用速度入口可能导致 非物理结果
能够定义负的速度用来作为“速 度出口”
必须确保在多个入口的情况下质 量守恒能够满足
压力入口
© 2006 ANSYS, Inc. All rights reserved.
i m
FRW
i
i
FRW 默认设置为1 (暗示等于 flow rates)
Static pressure varies among exits to accommodate flow distribution. 静 压在出口之间变化以适应流动分布
outflow (FRW1) velocity-inlet (V, T0)
Exhaust Fan出口风扇
Outlet Vent 排风口
Intake Fan /气风扇
给定压力阶跃,流动方向和环境压力温度 假定进口风扇无限薄,且有不连续压升,压力升高量是通过风扇速度的函数
给定进口损失系数,流动方向和进口环境压力及温度。 通风压降正比于流体动压头和损失系数
壁面
4-15
ANSYS, Inc. Proprietary
Introductory FLUENT Notes FLUENT v6.3 Aug 2008
周期边界
用来减少网格总数 流场和几何结构必须包括旋转或者 平移周期 转动型周期
P = 0 通过周期平面. 旋转轴必须在流场区域中定义 P 在周期平面上是有限的. 模型符合完全发展的条件 定义每个周期的平均P 或者净质量Flow 流率 在GAMBIT中周期性边界定义是平移 的
Fluent_边界条件大总结

Outflow:
出口流量定义如下:
mi=FRWi/ΣFRWi where 0 < FRW < 1. FRW 为 1 表示均匀分布
FRW1
velocity inlet
FRW2
其它的边界条件
Pressure Far Field
模拟 ideal gas law下的流动. 通常给定 free-stream Mach number 和静态参数 .
边界条件内容:
定义边界条件的位置信息 (如进口、固体壁面、对称位 置面) 确定边界上的各种参数信息
边界条件的具体内容和计算中采用的物理模型、 边界条件的类型密切相关. 必须仔细确定边界条件的参数
直接影响了求解过程和所得到的结果.
分析流程
1. 来流条件
均匀性 非预混模型 考虑混合效果 2 Air 1 3 Combustor Wall
Velocity Inlet
定义类型:
Magnitude, Normal to Boundary Components Magnitude and Direction
默认值为均匀流动 适用于 incompressible flows. Static pressure 相应分布. Total pressure 同样 用于 compressible flows 将有可能导致非物理解. 速度设定为负值时,可以用来表示出口. 但是必须要保证流量平衡.
பைடு நூலகம்
Outflow
不需指定任何速度和压力信息.
由内部区域来传递信息. 边界上保持流量平衡.
在Outflow面上所有参数梯度为零
近似于充分发展流
适用于 incompressible flows.
不能和 Pressure Inlet合用; 入口只能是 velocity inlet. 不能用来模拟密度随时间变化的问题.
Fluent 第7章 边界条件 ppt课件

2020/12/27
17
流场的入口和出口
对计算区域的流场入口和出口可以选择设置多 种边界条件。
一下列出流场入口和出口可以使用的边界条件:
常用边界条件
笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
4
边界条件
边界条件的作用 设置边界条件
流场的入口和出口 壁面、重复周期边界条件 内部单元区域 内部单元边界
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5
边界条件的作用
out
边界条件
边界条件指引并限制流体运动。
边界条件是数学模型中必需的部分。
选择边界对应的几何体
默认值:面
选择边界的类型.
鼠标直接选取.
对定义好的边界可以再 操作 更改、删除.
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13
边界条件的定义——Specify Type
选择边界对应的几何体
默认值:体
选择边界的类型.
鼠标直接选取.
对定义好的边界可以再 操作
更改、删除.
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边界条件的具体内容和计算中采用的物理模型、 边界条件的类型密切相关.
必须仔细确定边界条件的参数
直接影响了求解过程所得到的结果.
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2
精品资料
• 你怎么称呼老师? • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你
是否会认为老师的教学方法需要改进? • 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我
指定进入计算区域的通量:
质量 动量 能量
湍流中的K.E. 湍流中的耗散率 组分质量分数
fluent教程_边界条件

第四章,边界条件
概述
• 进口与出口边界 – 速度
• 速度及其分布 • 湍流参数
– 压力边界条件 and others... • 壁面, 对称, 周期性和轴Axis边界 • 内部区域
Outflow 边界条件不能使用场合
• Outflow 边界不能用于: – 可压缩流动. – Pressure Inlet 边界条件 : – 变密度的非定常流动.
• 不适合的物理问题: – 回流区
– 流动方向有明显压力梯 度
– 下游影响上游流动
outflow condition ill-posed
其它 Inlet/Outlet 边界条件
• Mass Flow Inlet – 用于可压缩流动给定进口质量流量. – 对于不可压缩流动,无需给定.
• Pressure Far Field – 材料选择为理想气体时,才会有该选项. – 用于给定自由流的可压缩流动状态,给定自由流的马赫数和静压,静 温等。
– Boundary data are assigned to face zones.
orifice
(interior)
orifice_plate and orifice_plate-shadow
outlet
wall inlet
fluid
Example: Face and Cell zones associated with Pipe Flow through orifice plate
压力出口边界 (2)
fluent边界条件类型

fluent边界条件类型1. 什么是fluent边界条件类型?1.1 定义在计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)中,边界条件是指在计算流域中模拟流动时需要指定的物理参数。
流体边界条件类型(fluent boundary condition types)是指在FLUENT软件中可用的一组选项,用于定义流体流动中各个边界的行为和特性。
1.2 作用合理选择合适的边界条件类型对于准确模拟和预测流体的行为至关重要。
通过使用正确的边界条件,可以模拟不同流动现象,并进行流场特性研究、优化设计和工程应用。
2. 常用的边界条件类型2.1 壁面(Wall)壁面边界条件类型用于模拟流体与实际物体接触的情况。
通常使用壁面边界条件来指定流体与固体表面的相互作用,将固体表面作为壁面。
壁面可以是粗糙的、光滑的或多孔的,依据实际情况选择合适的壁面类型。
2.2 入口(Inlet)入口边界条件类型用于指定流场的入口条件。
在模拟中,需要知道流体的入口速度、温度等参数。
通过选择不同类型的入口边界条件,可以模拟不同的进口流动特性。
2.3 出口(Outlet)出口边界条件类型用于指定流场的出口条件。
在模拟中,需要知道流体的出口压力、流量等参数。
通过选择不同类型的出口边界条件,可以模拟不同的出口流动特性。
2.4 对称(Symmetry)对称边界条件类型用于指定流场中的对称平面。
如果流场具有对称性,则可以通过设置对称边界条件来减少计算的复杂性。
2.5 轴对称(Axis)轴对称边界条件类型用于指定流场中的轴对称情况。
当流场中的流动具有轴对称性时,可以使用轴对称边界条件来简化计算。
2.6 压强出口(Pressure Outlet)压强出口边界条件类型用于指定流场的出口压强。
在一些特定情况下,知道流体的出口压强是流场模拟的重要参数。
3. 如何选择合适的边界条件类型?3.1 研究流动特性在选择边界条件类型之前,需要对所研究的流动特性进行分析和理解。
fluent中的边界条件

fluent中的边界条件在Fluent中,边界条件是用来定义问题的边界和限制条件,以便进行数值模拟和求解。
边界条件对于模拟结果的准确性和可靠性至关重要。
下面我将从多个角度来回答关于Fluent中边界条件的问题。
1. 类型,Fluent提供了多种类型的边界条件,以适应不同的模拟需求。
常见的边界条件包括,速度入口边界条件、压力出口边界条件、壁面边界条件、对称边界条件等。
每种边界条件都有特定的物理意义和数学表达方式。
2. 物理意义,边界条件反映了流体在模拟过程中与模拟区域边界的相互作用。
例如,速度入口边界条件用于指定流体从哪个方向进入模拟区域,压力出口边界条件用于指定流体从模拟区域中的哪个位置流出。
壁面边界条件用于模拟流体与实际物体表面的相互作用。
3. 数学表达,每种边界条件在Fluent中都有相应的数学表达方式。
例如,速度入口边界条件可以通过指定流体的速度分量来定义,压力出口边界条件可以通过指定出口处的压力值来定义。
壁面边界条件可以通过指定表面的摩擦系数或温度来定义。
4. 设置方法,在Fluent中,设置边界条件可以通过图形界面或者命令行界面来完成。
在图形界面中,用户可以通过选择相应的边界条件类型,并输入相应的参数值来设置边界条件。
在命令行界面中,用户可以使用相应的命令来设置边界条件。
5. 边界条件的影响,边界条件的设置对模拟结果有着重要的影响。
合理选择和设置边界条件可以保证模拟结果的准确性和可靠性。
不恰当的边界条件设置可能导致模拟结果的偏差或不收敛。
总结起来,Fluent中的边界条件是用来定义问题边界和限制条件的重要参数。
合理选择和设置边界条件对于模拟结果的准确性和可靠性至关重要。
在设置边界条件时,需要考虑物理意义、数学表达和设置方法等因素,并根据具体模拟需求进行选择和调整。
fluent边界条件 算法

fluent边界条件算法
摘要:
1.FLUENT简介及应用领域
2.FLUENT边界条件设置方法
3.具体案例:扇形区域边界条件设置
4.总结:FLUENT边界条件的重要性
正文:
FLUENT是一款知名的流体动力学仿真软件,凭借其先进的求解方法和多重网格加速收敛技术,FLUENT 在转捩与湍流、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。
在FLUENT中,边界条件设置是解决问题的重要环节。
边界条件主要包括速度、压力、温度等物理量的边界条件。
设置合适的速度边界条件可以模拟入口和出口的流动情况,而压力边界条件则可以模拟压力驱动的问题。
温度边界条件则用于模拟热传导问题。
以扇形区域为例,我们可以这样设置边界条件:首先,在网格划分时定义好扇形区域的角度和半径。
然后在FLUENT中的boundary设置界面,根据所需条件进行设置。
例如,可以设置入口速度、出口压力、壁面摩擦系数等。
此外,还可以根据问题需要,设置对称边界条件,以简化计算域和提高计算效率。
在实际应用中,正确设置边界条件是解决问题的关键。
如果边界条件设置
不当,可能导致计算不收敛或结果不准确。
因此,在设置边界条件时,要充分考虑问题的实际情况和物理规律,以确保计算结果的可靠性。
总之,FLUENT边界条件设置在流体动力学仿真中具有重要作用。
通过合理设置边界条件,可以有效解决实际问题,提高计算精度和可靠性。
fluent常用命令

fluent常用命令Fluent是一种计算流体力学(CFD)软件,用于模拟流体流动和传热问题。
以下是一些Fluent 中常用的命令:1. 文件操作命令:- `file/read-case-data`:读取现有的案例文件。
- `file/write-case-data`:将当前案例数据写入文件。
- `file/import`:导入几何或网格文件。
- `file/export`:导出网格或结果文件。
2. 网格操作命令:- `grid/check`:检查网格质量。
- `grid/modify-zones`:修改网格区域。
- `grid/interpolate`:插值网格数据。
- `grid/surface`:生成或操作表面网格。
3. 物理模型设置命令:- `define/models`:定义物理模型。
- `define/boundary-conditions`:定义边界条件。
- `define/material-properties`:定义材料属性。
4. 求解控制命令:- `solve/initialize`:初始化流场变量。
- `solve/iterate`:进行求解迭代。
- `solve/set`:设置求解器参数。
- `solve/monitors/residuals`:监视残差。
5. 后处理命令:- `display/contour`:显示轮廓图。
- `display/vector`:显示矢量图。
- `report/forces`:报告力和矩。
- `file/export`:导出结果数据。
6. 运行控制命令:- `solve/initialize/compute-defaults`:计算默认的初始化条件。
- `solve/dual-time-iterate`:进行双时间步求解。
- `solve/monitors/residuals`:监视残差。
7. 其他常用命令:- `display/set`:设置图形显示选项。
boundary condition 条件

boundary condition 条件边界条件(Boundary Conditions)是指在进行数学模型或物理模拟时,为了确定问题的解决方案而设定的特定条件。
边界条件在模拟过程中起着至关重要的作用,它们可以对问题的解决产生重大影响。
在这篇文章中,我们将讨论边界条件的定义、种类以及在不同领域中的应用。
边界条件可以分为以下几类:第一类是几何边界条件,即在模拟中给定的区域的边界上所设置的条件。
这些条件可以是给定的形状、大小、位置等。
例如,在流体力学的模拟中,我们可以设置一个固体壁面,从而确定流体在该壁面上的速度和压力分布。
第二类是物理边界条件,即在边界上给定的物理量值。
这些物理量可以是温度、浓度、吸收率等。
例如,在热传导问题中,我们可以给定热流的大小和方向,从而确定边界上的温度分布。
第三类是数值边界条件,即在数值模拟中为了保证计算的稳定性而设定的条件。
这些条件可以是数值格式所要求的数值限制,例如稳定性条件、收敛性条件等。
在计算流体力学的模拟中,我们常常需要考虑Courant-Friedrichs-Lewy(CFL)条件,以保证数值解的稳定性和收敛性。
边界条件在不同领域中扮演着重要的角色。
在物理学中,边界条件可以帮助我们理解问题的特定情况。
例如,在电磁场模拟中,我们可以设置给定位置处的电荷密度,以探索与该电荷密度相关的电场分布。
在天气模拟中,我们可以通过设置地表的气温和风速分布来预测不同地区的天气变化。
在工程学中,边界条件可以帮助我们优化设计和工艺。
例如,在建筑结构分析中,我们可以通过设置柱或梁的边界条件来确定结构的稳定性和安全性。
在流体管道系统的设计中,我们可以通过设置管道末端的边界条件来确定流体流动的特性,以便选择最合适的泵和阀门。
在计算机科学中,边界条件在算法设计和数据分析中也起着重要的作用。
例如,在图像处理中,我们可以通过在图像边界上设置边界条件来处理图像的边缘。
在机器学习中,我们可以通过定义特定的边界条件来训练和优化模型。
fluent自定义速度边界条件

fluent自定义速度边界条件在fluent中,可以通过以下步骤自定义速度边界条件:1. 打开fluent软件,加载模型并创建求解器。
2. 在"Boundary Conditions"选项卡中,选择你想要自定义速度边界条件的边界面。
3. 在"Boundary Details"下拉菜单中选择该边界面的类型,如"wall"、"inlet"或"outlet"。
4. 在"Type"下拉菜单中选择"velocity-inlet",表示你要设置速度入口条件。
5. 在"Parameters"下拉菜单中选择"define->profiles",表示你要定义速度边界条件的剖面。
6. 在弹出的"Profile Definition"对话框中,选择一个适当的剖面类型,比如平均速度剖面或指定速度向量剖面。
7. 根据选择的剖面类型,输入相应的参数值,并点击"OK"确认。
8. 在"Boundary Details"中,可以调整其他参数,如边界面的名称、流体类型、速度方向等。
9. 根据需要,可以设置其他边界条件,并在"OK"按钮上点击确认以应用边界条件。
10. 在求解器中运行模拟,并查看结果以验证自定义的速度边界条件。
请注意,在进行此过程时,你需要对流体动力学和边界条件的基本概念和数学模型有一定的了解。
此外,根据模型和求解器的复杂程度,还可能需要进行进一步的设置和调整,以得到准确和可靠的模拟结果。
fluent的边界条件

fluent的边界条件Fluent的边界条件边界条件是计算机程序设计中的重要概念,它定义了程序运行时的各种情况和限制条件。
在Fluent中,边界条件是模拟和分析流体力学问题时必不可少的一部分。
本文将探讨几种常见的Fluent边界条件,包括壁面边界条件、入口边界条件、出口边界条件和对称边界条件。
1. 壁面边界条件壁面边界条件是模拟流体与固体壁面相互作用的重要条件。
在Fluent中,可以通过设置壁面的边界条件来模拟流体在壁面上的行为。
常见的壁面边界条件包括:壁面摩擦、壁面温度和壁面热通量。
壁面摩擦条件用于模拟流体在壁面上的摩擦力,壁面温度条件用于指定壁面的温度,壁面热通量条件用于指定壁面的热通量。
2. 入口边界条件入口边界条件是模拟流体进入计算域的条件。
在Fluent中,可以通过设置入口的边界条件来模拟不同的入流情况。
常见的入口边界条件包括:速度入口、质量流量入口和压力入口。
速度入口条件用于指定流体进入计算域的速度分布,质量流量入口条件用于指定流体进入计算域的质量流量,压力入口条件用于指定流体进入计算域的压力。
3. 出口边界条件出口边界条件是模拟流体离开计算域的条件。
在Fluent中,可以通过设置出口的边界条件来模拟不同的出流情况。
常见的出口边界条件包括:压力出口、速度出口和质量流量出口。
压力出口条件用于指定流体离开计算域的压力,速度出口条件用于指定流体离开计算域的速度分布,质量流量出口条件用于指定流体离开计算域的质量流量。
4. 对称边界条件对称边界条件是模拟流体在对称面上的行为的条件。
在Fluent中,可以通过设置对称面的边界条件来模拟流体在对称面上的对称性。
常见的对称边界条件包括:对称面速度和对称面压力。
对称面速度条件用于指定流体在对称面上的速度分布,对称面压力条件用于指定流体在对称面上的压力。
在使用Fluent进行流体力学模拟时,合理的边界条件的选择是非常重要的。
不同的边界条件将对模拟结果产生直接影响。
fluent对称边界条件

fluent对称边界条件
在计算机模拟中,边界条件(Boundary Condition)是指数值计
算中用来表示物理空间边界的数学条件。
对于一些实际的物理问题,
我们并不能将其描述为一个内部封闭系统,而是需要对其所处的空间
进行描述和限制。
对称边界条件(Symmetric Boundary Condition)
是一种常见的边界条件之一,它的主要作用是在模拟特定系统时保持
对称性。
对称边界条件是指模拟系统在其外侧边界的条件与模拟系统在其
内部边界上的条件保持对称性。
举例来说,如果我们在一个盒子中模
拟流体的流动,我们可以选择让盒子的两个端点保持对称,这样我们
就可以获得更加准确的结果。
在这种情况下,我们可以设想,盒子中
的流体分子会像外面的流体分子一样反弹回弹,并在模拟中得到反映。
同样,我们还可以选择其他不同的对称方式,以满足具体的模拟需求。
在计算流体力学和电动力学等领域,对称性是一种重要约束。
对
称边界条件能够保持这种对称性,从而确保数值计算的准确性和可靠性。
在实际应用中,对称边界条件可以作为一个重要的设计因素,能
够提高计算速度和精度,并且减少计算所需的资源。
总的来说,对称边界条件是计算机模拟中常用的一种边界条件。
它的主要作用是保持模拟系统的对称性,以确保计算结果的准确性。
在实际应用中,对称边界条件可以帮助我们更好地设计和测试系统,
为相关领域的发展做出重要贡献。
fluent边界条件设置教程

边界条件
定义边界条件概述 边界条件包括流动变量和热变量在边界处的值。它是 FLUENT 分析得很关键的一部分, 设定边界条件必须小心谨慎。 边界条件的分类:进出口边界条件:压力、速度、质量进口、进风口、进气扇、压力出 口、压力远场边界条件、质量出口、通风口、排气扇;壁面、repeating, and pole boundaries: 壁面,对称,周期,轴;内部单元区域:流体、固体(多孔是一种流动区域类型) ;内部表 面边界:风扇、散热器、多孔跳跃、壁面、内部。(内部表面边界条件定义在单元表面,这 意味着它们没有有限厚度,并提供了流场性质的每一步的变化。这些边界条件用来补充描述 排气扇、细孔薄膜以及散热器的物理模型。内部表面区域的内部类型不需要你输入任何东 西。) 下面一节将详细介绍上面所叙述边界条件,并详细介绍了它们的设定方法以及设定的具 体合适条件。周期性边界条件在本章中介绍,模拟完全发展的周期性流动将在周期性流动和 热传导一章中介绍。 使用边界条件面板 边界条件(Figure 1)对于特定边界允许你改变边界条件区域类型,并且打开其他的面板以 设定每一区域的边界条件参数 菜单:Define/Boundary Conditions...
fluent边界条件 算法

fluent边界条件算法Fluent边界条件算法在计算机科学领域,边界条件是指在解决问题时需要考虑的特殊情况。
在流体力学中,Fluent边界条件算法则是指在Fluent软件中用于模拟流体流动时所使用的边界条件的计算算法。
本文将介绍Fluent边界条件算法的原理和应用。
一、Fluent边界条件算法的原理Fluent是一种流体流动模拟软件,它基于有限元和有限体积法,并利用Navier-Stokes方程来模拟流体的运动。
在模拟流体流动过程中,边界条件的设定对结果的准确性和可靠性至关重要。
Fluent边界条件算法主要包括以下几个方面:1. Dirichlet边界条件:即指定流体在边界上的速度、压力或温度等物理量的数值。
在Fluent中,可以根据实际情况选择适当的边界条件类型,如固定值、函数关系等。
2. Neumann边界条件:即指定流体在边界上的梯度或通量。
在Fluent中,可以通过设定边界上的质量流率、热通量、摩擦力等参数来实现。
3. 对称边界条件:即指定流体在边界上的对称性质。
在Fluent中,可以选择对称平面或对称轴作为边界条件,用于模拟流体在对称面或对称轴上的行为。
4. 周期性边界条件:即指定流体在边界上的周期性特征。
在Fluent 中,可以选择周期性平面或周期性轴作为边界条件,用于模拟流体在周期性边界上的行为。
二、Fluent边界条件算法的应用Fluent边界条件算法在工程和科学领域有着广泛的应用,以下是几个常见的应用场景:1. 空气动力学:在飞机、汽车和建筑物等领域中,通过设定适当的边界条件,可以模拟空气流动对物体的作用力和热传递等影响。
2. 涡流模拟:在涡流场中,通过设定适当的涡流边界条件,可以模拟涡流的形成和演化过程,以及涡流对周围流体的影响。
3. 燃烧模拟:在燃烧过程中,通过设定适当的边界条件,可以模拟燃料的燃烧速率、燃烧产物的分布等参数,进而优化燃烧过程。
4. 管道流动:在管道流动中,通过设定适当的边界条件,可以模拟流体在管道中的流速、压力和温度等参数,以及管道中的阻力和摩擦损失等。
FLUENT教程3-Fluent边界条件Boundary Conditions

– Outflow:
Pressure outlet Pressure outlet
• 流量比例由 Flow Rate Weighting (FRW) 计算:
• 出口间的静压变化,以匹配设定的流量分配
Velocity inlet (V, T0)
Outflow (FRW1) Outflow (FRW2)
压力出口的目标质量流量选项(不能用于多相流) – 固定压力出口的流量(常数或UDF) – 用 TUI可以设置迭代方法
排气扇 / 出风口 – 用指定的压升/压降系数以及环境压力和温度模拟排气扇或出风 口的条件
进风口 / 抽气扇 – 用指定的压降/压升系数以及环境压力和温度模拟进风口或进气 扇的条件
对LES/DES模拟的进口边界,在湍流模型一节中介绍
周期边界条件
用来减少全局网格量
流场和几何必须是旋转周期对称或平移 周期对称
– 旋转周期对称
• 通过周期面的ΔP = 0
• 在流体域中必须指定旋转轴
– 平移周期对称
• 通过周期面的ΔP必须有限 • 模型是充分发展条件. • 指定每个周期的平均 ΔP 或质量流量
Flow
Rotationally periodic planes
对称面和轴
对称面
– 不需要输入
– 流场和几何都需要是对称的:
• 对称面法向速度为零
• 对称面所有变量法向梯度为零
• 必须仔细确定正确的对称面位置
轴
Symmetry Planes
– 轴对称问题的中心线
– 不需要输入
– 必须和X轴正向重合
Axis
A Pera Global Company © PERA China
fluent 翼型边界条件设置

fluent 翼型边界条件设置
在 Fluent 中,设置翼型的边界条件涉及以下几个步骤:
1. 导入翼型的几何模型:在 Fluent 的“File”菜单中选择“Import”->“Geometry”,然后选择翼型的几何模型文件进行导入。
2. 定义边界条件:在 Fluent 的“Define”菜单中选择“Boundary Conditions”。
选择翼型表面上的边界,例如翼型的上表面和下表面,然后给它们分配适当的边界条件。
常见的翼型边界条件有:
- 装壁面:对于翼型的表面,可以选择“Wall”作为边界条件,并指定壁面的摩擦系数。
这样可以模拟气体在壁面处的粘性效应。
- 远场:对于翼型周围的远场区域,可以选择“Far Field”作为边界条件,并指定远场参数,例如空气的压力和速度。
- 入流:对于翼型前端(进气流动方向的一侧),可以选择“Inlet”作为边界条件,并指定入流的参数,例如入流速度、入流温度和入流湍流参数。
- 出流:对于翼型后端(气流流动方向的一侧),可以选择“Outlet”作为边界条件。
可以根据实际情况指定出流的压力、速度和湍流参数。
3. 设置求解器参数:在 Fluent 的“Solver”菜单中选择“Solver Settings”。
根据需要调整求解器的参数,例如迭代次数、收敛准则等。
4. 运行求解器:在 Fluent 的主界面上点击“Calculate”按钮,开始运行求解器进行计算。
通过以上步骤,可以在 Fluent 中设置翼型的边界条件,并进行流场计算和分析。
具体的设置方法还可以根据实际情况进行调整和优化。
fluent 旋转边界条件

在Fluent中,旋转边界条件是一种特殊的边界条件,用于模拟流体在旋转边界上的行为。
它主要用于模拟旋转机械设备、旋转流体等多种场景。
在旋转边界条件下,用户需要指定旋转边界的旋转速度、旋转轴向等参数。
这些参数将帮助Fluent准确模拟流体在旋转边界上的运动。
具体设置步骤如下:
打开Fluent软件,创建或打开一个项目。
在Geometry模块中创建所需的模型,包括流体区域和旋转轴。
在Boundary Conditions模块中,选择需要设置旋转边界条件的边界。
在Boundary Conditions对话框中,选择适当的边界类型,例如Velocity Inlet(速度入口)或Velocity Outlet(速度出口)。
输入所需的旋转速度和旋转轴向参数。
点击“OK”按钮应用设置并关闭对话框。
请注意,以上步骤仅供参考。
在实际操作中,可能还需要根据具体情况进行其他设置和调整。
建议参考Fluent用户手册或相关教程以获取更详细的信息。
09-fluent_boundary-conditions边界条件讲解

基本原则
基本原则
对上部压力边界进行修改,确定流体进入区域
尽可能选择流体进入或出去 的地方作为边界
不是必须的,但是会更利 于解的收敛
在垂直于边界方向上不应该 有大的梯度 减少边界附近网格扭曲度
否则将在计算中过早引入 误差
1
2
可用边界类型
© 2006 ANSYS, Inc. All rights reserved.
4-7
ANSYS, Inc. Proprietary
Introductory FLUENT Notes FLUENT v6.3 Aug 2008
压力入口
参数
总压 总温 流动方向 静压
可压、不可压流
Incompressible flows: Compressible flows:
边界条件
Introductory FLUENT Training
© 2006 ANSYS, Inc. All rights reserved.
ANSYS, Inc. Proprietary
Introductory FLUENT Notes FLUENT v6.3 Aug 2008
定义边界条件
要定义一个能产生特定结果的问题,必须在边界区域上给出独立 的(流体)变量信息
定义进入流动区域的质量流量、 动量、 能量、 等等 定义边界类型(比如:入口、壁面、对称面) 提供边界信息
定义边界条件包括:
物理模型和边界类型不同,所需的数据类型也不同 必须知道边界上变量的值,或者进行合理的近似
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FRW
i
i
FRW 默认设置为1 (暗示等于 flow rates)
Static pressure varies among exits to accommodate flow distribution. 静 压在出口之间变化以适应流动分布
outflow (FRW1) velocity-inlet (V, T0)
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边界条件
Introductory FLUENT Training
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对可压和不可压都适合
如果流动是超音速,出口处压力可以忽略 在外部或者自由流动计算中可以用来作为“ 自由”边界
径向压力平衡选项
出口流
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V 2 Ptotal Pstatic 2
k k 1
Ptotal
absolute
k 1 2 Pstatic 1 M 2 absolute
k 1 2 Ttotal Tstatic1 M 2
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可用边界类型
外部面
常规-压力入口,压力出口 不可压-速度入口,出口 可压-质量流入口,压力远场,质量流 出口 其它-壁面,对称面,轴,周期 特殊-通风口入口,通风口出口,进气 风扇,排气风扇
定义边界条件
要定义一个能产生特定结果的问题,必须在边界区域上给出独立 的(流体)变量信息
定义进入流动区域的质量流量、 动量、 能量、 等等 定义边界类型(比如:入口、壁面、对称面) 提供边界信息
定义边界条件包括:
物理模型和边界类型不同,所需的数据类型也不同 必须知道边界上变量的值,或者进行合理的近似
对称和轴边界
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对称和轴边界
Symmetry Boundary对称边界
基本原则
基本原则
对上部压力边界进行修改,确定流体进入区域
尽可能选择流体进入或出去 的地方作为边界
不是必须的,但是会更利 于解的收敛
在垂直于边界方向上不应该 有大的梯度 减少边界附近网格扭曲度
否则将在计算中过早引入 误差
1
2
可用边界类型
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用来降低计算量 不需要输入参数 流场和几何结构速度为零 所有法向变量的梯度为零 必须小心正确地定义对称边界位置
symmetry planes
Axis Boundary轴边界
用于轴对称问题的中心线 不需要输入 必须与x轴正向相符合
axis
周期边界
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压力入口
参数
总压 总温 流动方向 静压
可压、不可压流
Incompressible flows: Compressible flows:
其它入口/出口边界条件
Pressure Far Field 压力远场
用指定的静态条件和自由流的马赫数来定义无穷远处自由可压流 只有在密度符合理想气体规律情况下可以使用 区域足够大
模拟外部排气扇,给定一个压升和环境压力 假定排气扇无限薄,并且流体通过排气扇的压升是流体速度的函数 用指定的损失系数以及周围环境(排放处)压力与温度来定义一个出口风扇 或者排风口
Define
Boundary Conditions…
设置边界条件数据
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周期边界
用来减少网格总数 流场和几何结构必须包括旋转或者 平移周期 转动型周期
P = 0 通过周期平面. 旋转轴必须在流场区域中定义 P 在周期平面上是有限的. 模型符合完全发展的条件 定义每个周期的平均P 或者净质量Flow 流率 在GAMBIT中周期性边界定义是平移 的
速度分布默认是均一的 主要用于不可压流
静压波动以满足给定的速度分布 流体的总参数也是变化的 对可压流使用速度入口可能导致 非物理结果
能够定义负的速度用来作为“速 度出口”
必须确保在多个入口的情况下质 量守恒能够满足
压力入口
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outflow (FRW2)
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其它入口/出口边界条件
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流体 固体 多孔介质 热交换器 风扇,内部,散热器,壁面
outlet orifice wall
单元区域
inlet
plate plate-shadow
内在面
改变边界类型
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平移型周期
Rotationally periodic planes
Translationally periodic planes
2D Tube Heat Exchanger
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单元区域-流体
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Inlet Vent 进风口
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壁面
设置边界条件数据
在边界条件面板中设置数据
给特定域设置边界条件 在Zone菜单中选择域名 按Set键 边界条件数据可以从一个区域复制到另 一个
边界数据能够在一个使用TUI命令的文 件中储存和重新得到
/file/write-bc /file/read-bc
边界条件也可以由UDF和轮廓文件来 定义
Exhaust Fan出口风扇
Outlet Vent 排风口
Intake Fan /气风扇
给定压力阶跃,流动方向和环境压力温度 假定进口风扇无限薄,且有不连续压升,压力升高量是通过风扇速度的函数
给定进口损失系数,流动方向和进口环境压力及温度。 通风压降正比于流体动压头和损失系数
壁面
边界条件定义不好会对结果产生重大影响
基本原则
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速度入口
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速度入口
速度定义方法
大小,与边界方向垂直 分量 大小和矢量方向
示范多种出口
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