Fluent操作解析

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fluent教程

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fluent教程Fluent是一款由Ansys开发的计算流体动力学(CFD)软件,广泛应用于工程领域,特别是在流体力学仿真方面。

本教程将介绍一些Fluent的基本操作,帮助初学者快速上手。

1. 启动Fluent首先,双击打开Fluent的图形用户界面(GUI)。

在启动页面上,选择“模拟”(Simulate)选项。

2. 创建几何模型在Fluent中,可以通过导入 CAD 几何模型或使用自带的几何建模工具来创建模型。

选择合适的方法,创建一个几何模型。

3. 定义网格在进入Fluent之前,必须生成一个网格。

选择合适的网格工具,如Ansys Meshing,并生成网格。

确保网格足够精细,以便准确地模拟流体力学现象。

4. 导入网格在Fluent的启动页面上,选择“导入”(Import)选项,并将所生成的网格文件导入到Fluent中。

5. 定义物理模型在Fluent中,需要定义所模拟流体的物理属性以及边界条件。

选择“物理模型”(Physics Models)选项,并根据实际情况设置不同的物理参数。

6. 设置边界条件在模型中,根据实际情况设置边界条件,如入口速度、出口压力等。

选择“边界条件”(Boundary Conditions)选项,并给出相应的数值或设置。

7. 定义求解器选项在Fluent中,可以选择不同的求解器来解决流体力学问题。

根据实际情况,在“求解器控制”(Solver Control)选项中选择一个合适的求解器,并设置相应的参数。

8. 运行仿真设置完所有的模型参数后,点击“计算”(Compute)选项,开始运行仿真。

等待仿真过程完成。

9. 后处理结果完成仿真后,可以进行结果的后处理,如流线图、压力分布图等。

选择“后处理”(Post-processing)选项,并根据需要选择相应的结果显示方式。

10. 分析结果在后处理过程中,可以进行结果的分析。

比较不同参数的变化,探索流体流动的特点等。

以上是使用Fluent进行流体力学仿真的基本流程。

Fluent热分析-操作流程

Fluent热分析-操作流程

1.选用PRO-E进行建模,保存成prt文件,选用import命令导入workbench内,在Geomety模块,选用Tools-fill命令,选取液体的整体流动区域内的内避免对流动区域进行实体填充,生成流体的实体模型.单击鼠标右键下named selection命令定义所选的各个特征面,例如入口,出口,热源等:2.在mesh模块内鼠标单选mesh命令对模型进行网格划分参数设置,注意minsize和max face size的数值选择,尽量使划分出的网格不要过粗和出现断裂。

本实例中网格基本参数如下:设置好网格参数后选用gerenate mesh命令生成网格,本实例中网格生成图如下:3.在setup模块里对仿真参数进行设置.在model命令模块中采用EnergyEquation模式。

在materials中fluid中点选create,液体选用液态水water—liquid:如图:同样,solid下creat中基板模式选用铜copper:边界条件boundary conditions 命令中选择inlet,设置为速度入口,outlet设置为压力出口,本实例中入口设置的参数图如下:热源类型设置为热通量表达,参数设置如下:Wall-liudao—type选择为interface,wall—liudao1fang type同样设置为interface 在mesh interfaces命令中点选creat/edit命令,interface option热源类型为热通量设置交界面为耦合墙,如图:4.Solution 模块中,Solution Methods类型选择如下:Solution controls 中参数设置如下:Solution initializtion设置下参数设置如下:Run calculation设置下迭代次数设置100次,点击calculate 开始进行计算:经过计算后结果收敛,在result模块中选用contour命令可以设置需要观察的面相应的物理数值,设置如图:进行简单的后处理,既可以得到结果图:选用tool命令下的其他指令可以看到不同的结果图,如线图和表格等。

fluent按钮中文说明(整理-精华版)

fluent按钮中文说明(整理-精华版)

Fluent 使用步骤指南(新手参考)步骤一:网格1.读入网格(*.Msh)File → Read → Case读入网格后,在窗口显示进程2.检查网格Grid → Check'Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。

注意最小容积,确保最小容积值为正。

3.显示网格Display → Grid①以默认格式显示网格可以用鼠标右键检查边界区域、数量、名称、类型将在窗口显示,本操作对于同样类型的多个区域情况非常有用,以便快速区别它们。

4.网格显示操作Display →Views(a)在Mirror Planes面板下,axis(b)点击Apply,将显示整个网格(c)点击Auto scale, 自动调整比例,并放在视窗中间(d)点击Camera,调整目标物体位置(e)用鼠标左键拖动指标钟,使目标位置为正(f)点击Apply,并关闭Camera Parameters 和Views窗口步骤二:模型1. 定义瞬时、轴对称模型Define → models→ Solver(a)保留默认的,Segregated解法设置,该项设置,在多相计算时使用。

(b)在Space面板下,选择Axisymmetric;(c)在Time面板下,选择Unsteady2. 采用欧拉多相模型Define→ Models→ Multiphase(a)选择Eulerian作为模型(b)如果两相速度差较大,则需解滑移速度方程(c)如果Body force比粘性力和对流力大得多,则需选择implicit body force 通过考虑压力梯度和体力,加快收敛(d)保留设置不变3. 采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数)Define → Models → Viscous(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)(b) 保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function 设置(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks数远小于1,颗粒动能意义不大。

FLUENT软件使用说明(适合初学者)

FLUENT软件使用说明(适合初学者)

Create Real Conic Arc 命令允许用户生成二次曲线形边。要生成一条二次曲线形边,用户必须设定如 下参数: Start 点——指定起始端点 Shoulder 点——指定弧顶点 End 点——指定末端点 Shape Parameter点——指定弧的一般形状(椭圆形,抛物形或者双曲形)
生成并细化一个几何体 生成并细化网格
指定边界层和连续介质区域类型 指定坐标系、网格和执行特定的GAMBIT操作
几何建模
符号 命令设置 Vertex点 Edge边 Face面 Volume体 Group组
设定坐标参数
要设定一个点,用户必须输入三个参数来确定它的空间位置。GAMBIT 允许用户设定按照直角坐标系、圆柱坐标系和球坐标系来设定三个参数——不 考虑参考坐标系的类型。例如,用户可以按照球坐标系设定参数而参考直角坐 标系c_sys.1,或者按照直角坐标系设定而参考局部圆柱坐标系。GAMBIT根据 设定的位置坐标类型而调整Global和Local文本框的标题。
l作为圆弧所在圆的圆心的一个点 确定圆弧端点的两个点 l圆弧上的三个点 l圆弧半径 起始和终止角度 圆弧的中心 圆弧所在坐标平面
方法
Create Real Full Circle 命令允许用户生成整个圆形的一条边。GAMBIT为生 成整个圆形的边提供了两种方法。这两种方法都要求 用户指定现有的三个点来确定圆的大小和位置。方法 的定义如下: l指定作为圆心的一个点和圆上的两个点 l指定圆上的三个点
每个实体类型都与它的Align窗口相关联。用来校准面实体。Align Vertices、 Align Edges、Align Faces、Align Volumes和Align Groups窗口的区别仅 仅在于校准的实体类型不同。

fluent 教程

fluent 教程

fluent 教程Fluent是一种流体仿真软件,用于模拟和分析流体流动和热传递问题。

以下是一个简单的Fluent教程,逐步介绍如何使用该软件。

第一步:准备工作在使用Fluent之前,您需要安装软件并获取许可证。

安装完成后,打开软件并创建一个新项目。

第二步:建立几何模型在Fluent中,您需要先创建一个几何模型,用于描述您要仿真的系统或设备的形状。

您可以通过多种方式,如导入CAD文件或手动绘制来创建几何模型。

第三步:网格划分接下来,您需要对几何模型进行网格划分,将其分割成小的单元。

这个过程称为网格划分或网格生成。

Fluent提供了多种网格划分工具和算法,您可以根据需要选择适当的方法。

第四步:设定材料属性和边界条件在仿真之前,您需要为模型中的材料属性和边界条件设置参数。

例如,您需要指定每个单元的材料类型、热传导系数和流体属性。

第五步:设置流动方程和求解器Fluent中使用Navier-Stokes方程描述流体的运动,根据需要选择合适的模型方程和求解器。

您还可以设置其他参数,如稳态或非稳态求解、收敛条件等。

第六步:定义仿真参数在开始仿真前,您需要定义一些仿真参数,如时间步长、迭代次数等。

这些参数将影响仿真结果的准确性和效率。

第七步:运行仿真最后,您可以运行仿真并观察结果。

Fluent将计算并显示流场、温度分布和其他感兴趣的物理量。

您可以使用软件提供的可视化工具进行结果分析和后处理。

通过上述步骤,您可以初步了解Fluent的使用方法。

然而,Fluent具有更多高级功能和选项,如多相流、化学反应等。

如果您对特定应用或问题有更深入的了解,建议参考Fluent官方文档和其他相关资源以获取更多详细信息。

Fluent使用指南2

Fluent使用指南2

Fluent使用指南2第一步:网格1、读入网格(File→Read→Case)2、检查网格(Grid→Check)3、平滑网格(Grid→Smooth/Swap)4、更改网格的长度单位(Grid→Scale)5、显示网格(Display→Grid)第二步:建立求解模型1、保持求解器的默认设置不变(定常)2、开启标准K-ε湍流模型和标准壁面函数Define→Models→Viscous第三步:设置流体的物理属性ari→Density→1.225viscosity→1.7894e-0.5第四步:设置边界条件对outflow、velocity-inlet、wall 采用默认值第五步:求解1、Solv→Controls→Solution中,Discretitation→Pressure→standardPressure→0.2 Momentum→0.52、Solution Initialization→ all zone3、Residual Monitors→Plot第六步:迭代第七步:进行后处理第八步:1、Define→Model→Evlerian2、在Vissous Model→K-epsilon Multiphase Model→Mixture 第九步:在Define Phase Model→Discrete phase ModelInteraction↓选中→Interaction With Continuous Phase Nomber of Continuous PhaseInteractions per DPM Interaction第十步:设置物理属性第十一步:Define→Operating →重力加速度Define→Boondary Conditionsflvid→Mixture→选中Sovrce Terms 其他默认Phase-1→选中Sovrce Terms 其他默认Phase-2→选中Sovrce Terms 其他默认inflow→Mixture→全部默认Phase-1→全部默认Phase-2→Multiphase→Volume Fraction→0.0003其他默认outflow→Mixture→默认Phase-1→默认Phase-2→默认wall→Mixture→全部默认Phase-1→默认Phase-2默认第十二步:Slove→Controls→Slution Controls→Pressure→0.2 Momentum→0.5 其余默认第十三步:千万不能再使用初始化第十四步:进行迭代计算截Z轴上的图:在Surface→iso↓Surface of constant↓Grid↓然后选x、y、z轴(根据具体情况而定)↓在Iso-Values→选取位置C的设置在New Surface Name中输入新各字→点创建然后在Display→Grid→Edge type→Feature→选中刚创建的那个面,然后Display查看刚才那面是否创建对最后在Display→Contours→Options→Filled→Surface→选中面,然后Display。

Fluent操作解析

Fluent操作解析

混合网格举例
❖ 发动机排气阀网格
不同区域根据结构划 分不同网格.
tet mesh
hex mesh
相对纯六面体或四面 体网格,混合网格在 效率和质量方面均有 加强。
这种网格可以在 gambit里实现.
wedge mesh
Hybrid mesh for an IC engine valve port
➢ 对于这个几何形体需要什么样的网格精度 ➢ 大的网格梯度能否预测流场 ➢ 是否需要采用网格自适应技术
计算机的内存容量是否满足要求
➢ 需要计算的网格数量
4
建立数学模型
选择合适的物理模型 确定材料的特性 给定操作工况 给定所有边界条件
设定数值计算的控制参数 初始化
设置监视点
湍流、多相流、 燃烧、辐射等 状态以及 状态参数
❖显示合格网格比例. ❖显示网格质量分布. ❖查找劣质网格位置
Select 2D/3D and element type
Select Quality Type
❖ GAMBIT 有以下几种网格质 量检查内容:
Aspect Ratio Diagonal Ratio Edge Ratio EquiAngle Skew EquiSize Skew MidAngle Skew Size Change Stretch Taper Volume
source faces source faces
source faces
Volume Containing Multiple Holes
Source Faces Not Parallel
source faces
Multiple Source Faces and Multiple Interior

FLUENT中文全教程

FLUENT中文全教程

FLUENT中文全教程1.FLUENT简介2.安装和启动FLUENT3.建立几何模型在FLUENT中,可以使用多种方法来建立几何模型,包括导入现有的CAD文件、绘制单个几何体或使用几何建模工具。

建立几何模型时,应注意几何的准确性和合理性。

4.网格生成几何模型建立好后,需要生成网格。

FLUENT提供了多种网格生成工具,可以根据需要选择合适的方法。

生成的网格应该具有一定的精度和合适的网格尺寸,以确保计算结果的准确性。

5.设置物理模型在开始计算之前,需要设置相应的物理模型。

FLUENT支持多种物理模型,包括流体流动、传热、化学反应等。

根据实际问题选择合适的物理模型,并进行相应的设定。

6.边界条件在FLUENT中,需要为模型的各个边界设置适当的边界条件。

边界条件描述了流体在该边界上的运动规律和特性。

根据实际问题选择合适的边界条件,并进行相应的设定。

7.数值求解器数值求解器是FLUENT中的核心组件,用于求解流体流动、传热和化学反应等方程。

FLUENT提供了多种数值求解器,可以根据问题类型和计算精度选择合适的求解器。

8.设置求解控制参数在开始求解之前,需要设置一些求解控制参数,包括迭代次数、收敛准则和时间步长等。

这些参数的设定直接影响到求解的精度和计算效率。

9.运行计算所有设置和参数设定完成后,可以开始运行计算。

FLUENT会自动根据设置进行迭代计算,直到满足设定的收敛准则为止。

计算时间的长短取决于模型的复杂程度和计算机性能。

10.结果分析计算完成后,可以对计算结果进行分析和后处理。

FLUENT提供了丰富的后处理工具,可以可视化流场、温度场和压力场等信息,并进行数据提取和报告生成。

11.优化和改进根据分析结果,可以对模型进行优化和改进。

可以调整边界条件、网格密度和物理模型等,进一步提高计算精度和计算效率。

12.汇报和展示最后,根据实际需要,可以将计算结果进行汇报和展示。

可以生成图片、动画和报告,以便更好地与他人交流和分享。

FLUENT使用

FLUENT使用

FLUENT使用FLUENT是一种计算流体力学(CFD)软件,被广泛应用于各种工程和科学领域中。

它提供了一个强大的工具,允许用户模拟和分析流体流动、传热和化学反应等过程。

FLUENT的特点是其精确性、灵活性和易于使用。

在本文中,我将详细介绍FLUENT的使用方法和一些常用的功能。

首先,我们需要了解FLUENT的用户界面。

FLUENT提供了一个直观的图形用户界面(GUI),使用户能够轻松地设置和控制模拟参数。

界面中的主要组件包括菜单栏、工具栏、主工作区和显示窗口。

菜单栏提供了各种功能和选项,例如文件操作、网格生成、物理模型和数值方法设置等。

工具栏提供了一些常用的快捷按钮,用于快速访问一些功能。

主工作区是用于设置和调整各种模拟参数的主要区域。

显示窗口用于可视化模拟结果和数据输出。

在开始使用FLUENT之前,我们需要准备一个几何模型和网格。

几何模型可以通过CAD软件创建,然后导入到FLUENT中。

FLUENT支持多种三维和二维几何格式,如STL、IGES、STEP等。

一旦导入几何模型,我们就可以使用FLUENT的网格生成工具来生成数值网格。

FLUENT提供了多种网格生成方法,包括结构化网格、非结构化网格和混合网格。

用户可以根据自己的需要选择合适的方法,并使用预处理工具进行网格质量检查和优化。

一旦准备好了几何模型和网格,我们就可以开始设置模拟参数和求解器选项。

FLUENT支持多种物理模型,包括流体流动、传热、化学反应和多相流等。

用户可以根据需要选择合适的物理模型,并设置相关的参数。

此外,FLUENT还提供了多种求解器选项,包括迭代求解器、时间步进和边界条件等。

用户可以根据自己的需求选择合适的求解器选项,并进行相关设置。

一旦设置完模拟参数和求解器选项,我们就可以开始求解模拟。

FLUENT使用有限体积法(Finite Volume Method)对控制方程进行离散化,并使用迭代求解器对离散化方程组进行求解。

FLUENT操作过程及参数选择

FLUENT操作过程及参数选择

FLUENT操作过程及参数选择FLUENT是一种用于模拟流体力学问题的商业计算机软件,由ANSYS公司开发。

它采用计算流体力学(CFD)方法,用于模拟和分析流体流动、传热、化学反应和其他与流体相关的问题。

在FLUENT软件中,用户需要选择适当的操作过程和参数以进行模拟分析。

下面将详细介绍FLUENT的操作过程以及常见的参数选择。

操作过程:1. 几何建模:在使用FLUENT之前,必须先进行几何建模,以创建流体域和边界条件。

可以使用专业的三维建模软件(如CATIA、SolidWorks 等)或使用FLUENT提供的基本几何建模工具。

2.网格划分:在几何建模之后,需要对流体域进行网格划分。

网格的划分质量直接影响模拟结果的准确性和计算效率。

FLUENT提供了多种网格生成方法,如结构化网格、非结构化网格和混合网格。

根据具体情况选择合适的网格划分方法,并确保网格质量良好。

3.物理模型:在模拟之前,需要选择适当的物理模型以描述流体的行为。

FLUENT支持多种物理模型,如流体动力学模型、传热模型、湍流模型、多相流模型、化学反应模型等。

根据实际情况选择合适的物理模型,以获得准确的模拟结果。

4.数值方法:选择合适的数值方法对流体流动进行离散化计算。

FLUENT提供了多种数值方法,如有限体积法、有限差分法和有限元法等。

选择合适的数值方法可以提高计算精度和稳定性。

5.边界条件:为流体域的边界设置适当的边界条件。

边界条件描述了流体在边界上的特性,如流量、速度、温度、压力等。

根据实际情况选择合适的边界条件,并设置相应的数值。

6.运行模拟:设置好物理模型、数值方法和边界条件后,可以开始运行模拟。

FLUENT将使用所选的数值方法和物理模型,通过迭代计算的方式求解流体力学方程组。

7.后处理:模拟运行结束之后,可以对计算结果进行后处理。

FLUENT提供了多种后处理工具,如可视化工具、图表生成工具、数据输出工具等,可以对模拟结果进行分析、比较和展示。

史上Fluent最详细操作步骤 一看就懂

史上Fluent最详细操作步骤 一看就懂

Fluent简单分析教程第1步双击运行Fluent,首先出现如下界面,对于二维模型我们可以选择2d(单精度)或2ddp(双精度)进行模拟,通常选择2d即可。

Mode选择缺省的Full Simulation即可。

点击“Run”。

然后进入如下图示意界面:第2步:与网格相关的操作1.读入网格文件car1.mesh操作如下图所示:打开的“Select File”对话框如图所示:(1)找到网格文件E:\gfiles\car1.mesh;(2)点击OK,完成输入网格文件的操作。

注意:FLUENT读入网格文件的同时,会在信息反馈窗口显示如下信息:其中包括节点数7590等,最后的Done表示读入网格文件成功。

2.网格检查:操作如下图所示:FLUENT在信息反馈窗口显示如下信息:注意:(1)网格检查列出了X,Y的最小和最大值;(2)网格检查还将报告出网格的其他特性,比如单元的最大体积和最小体积、最大面积和最小面积等;(3)网格检查还会报告出有关网格的任何错误,特别是要求确保最小体积不能是负值,否则FLUENT无法进行计算。

3.平滑(和交换)网格这一步是为确保网格质量的操作。

操作:→Smooth/Swap...打开“Smooth/Swap Grid”对话框如图所示:(1)点击Smooth按钮,再点击Swap,重复上述操作,直到FLUENT 报告没有需要交换的面为止。

如图所示:(2)点击Close按钮关闭对话框。

注意:这一功能对于三角形单元来说尤为重要。

4.确定长度单位操作如下图所示:打开“Scale Grid”对话框如图所示:(1)在单位转换(Units Conversion)栏中的(Grid Was Created In)网格长度单位右侧下拉列表中选择m;(2)看区域的范围是否正确,如果不正确,可以在Scale Factors 的X和Y中分别输入值10,然后点击“Scale”或“Unscale”即可;(3)点击Scale;(4)点击Close关闭对话框。

FLUENT教程

FLUENT教程

FLUENT教程FLUENT是一种流体动力学(CFD)软件,用于模拟各种流体行为和流体-结构相互作用。

它是由ANSYS开发的,并广泛应用于工程设计和科学研究领域。

本教程将介绍FLUENT的基本操作和一些常用的模拟技术。

首先,我们需要了解FLUENT的界面和主要功能。

FLUENT的界面包括几个主要的区域:预处理器、求解器和后处理器。

预处理器用于创建和修改模型,包括定义几何形状、边界条件和物理模型。

求解器用于执行模拟,并计算流体参数如速度、压力、温度等。

后处理器用于分析并可视化模拟结果。

开始使用FLUENT之前,我们需要准备一个几何模型。

FLUENT支持导入多种格式的几何模型,如.STL和.IGES。

一旦导入模型,我们可以使用预处理器进行一些几何操作,如修复几何错误、划分网格等。

划分网格是一个重要的步骤,它将模型分成多个小单元,用于计算流体参数。

在划分网格之后,我们可以设置边界条件。

边界条件定义了流体的入口、出口和固体表面的性质,如速度、压力、温度等。

根据实际情况,我们可以选择不同的边界条件类型,如强制入口、自由出口或壁面。

此外,我们还可以定义流体的物理属性,如密度、粘度、热传导系数等。

在准备工作完成后,我们可以开始进行模拟。

首先,我们需要选择一个求解器类型,如稳态模拟或非稳态模拟。

对于稳态模拟,我们需要定义求解器设置,如收敛标准、迭代次数等。

对于非稳态模拟,我们还需要定义时间步长和模拟时间。

在设置求解器后,我们可以执行模拟并观察结果。

FLUENT提供了多种可视化工具,如矢量图、剖面图和动画。

我们可以选择不同的参数进行可视化,并对结果进行分析。

此外,我们还可以导出结果数据,以便在其他软件中进行进一步处理。

除了基本的模拟技术,FLUENT还支持其他高级功能。

例如,我们可以使用多相流模型来模拟多个相的流体行为,如气-液两相流或骨料-流体两相流。

我们还可以使用动网格模型来模拟流体和结构的相互作用。

此外,FLUENT还支持耦合模拟,如流体-热传导耦合或流体-固体耦合。

fluent操作流程

fluent操作流程

fluent操作流程Fluent 操作流程简介:Fluent 是一款用于计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)的软件。

它提供了一个强大的求解器和用户界面,帮助工程师模拟和分析流体力学问题。

以下是 Fluent 的操作流程简介:1. 启动 Fluent:双击 Fluent 的图标或通过命令行打开软件。

一些版本的 Fluent 还可以通过集成开发环境或命令行调用。

2. 准备几何模型:使用几何建模软件(如 ANSYS DesignModeler)创建和准备几何模型。

将模型导出为支持的文件格式(如 .stl 或 .igs)。

3. 导入几何模型:在 Fluent 中,通过“文件”>“导入”>“几何”选项导入几何模型文件。

根据需要进行缩放和旋转等操作,然后应用更改并关闭几何模型的界面。

4. 定义边界条件:在 Fluent 中,通过“边界条件”选项定义边界类型和条件。

根据模型需求,选择适当的边界类型(如壁面、入口、出口等)并设置相应的条件(如温度、压力、速度等)。

5. 设置求解控制参数:通过“求解控制”选项设置求解器的参数。

这些参数包括收敛标准、计算时间步长、迭代次数等。

根据需要进行适当的调整,以获得准确且稳定的解。

6. 初始化求解器:使用“初始化”选项初始化求解器。

此步骤会根据定义的边界条件和网格生成初始场状态。

7. 运行求解器:通过点击“求解”选项运行求解器。

Fluent 会迭代求解流体场方程,并根据设定的参数逐步逼近最终解。

8. 分析结果:求解器收敛后,可以通过“结果”选项查看和分析模拟结果。

可以选择显示流线、剖面图或其他感兴趣的结果。

9. 调整设置和重新求解(可选):根据结果分析的需要,可以回到先前的步骤调整设置,如边界条件、求解控制参数等,并重新运行求解器。

10. 保存结果:完成分析后,可以通过“文件”>“导出”选项将结果保存为需要的格式,以备进一步的处理或展示。

Fluent 16.0各功能键解析及基础知识 一部分

Fluent 16.0各功能键解析及基础知识 一部分

Fluent 16.0各功能键解析及基础知识 讲解一File 菜单:导入和导出文件、保存分析结果。

Mesh 菜单:对网格模型进行检查、修改。

Define 菜单:设置求解格式、选择计算模型、设置运行环境、设置材料特性、设置边界条件等。

Solve 菜单:调整控制求解的有关参数、初始化流场、启动求解过程。

Adapt 菜单:对网格、计算中间过程、计算结果、相关报表等信息进行显示和查询。

Surface 菜单:在模型中创建特殊的点、线、面或区域。

Display 、Report 、View 菜单:对网格、计算中间过程、计算结果、相关报表等信息进行显示和查询。

Parallel 菜单:设置并计算。

Help 菜单:显示系统的帮助性能。

Part 1 文件读写 XXX(读写的文件)文件类型创建文件的程序 功能简介Mesh (网格文件) GAMBIT 、GeoMesh 、ICEM CFD 包含几何结构和网格信息Case (案例文件)FLUENT包含几何结构、网格信息、边界条件、解的参数、用户界面、图形环境等信息Data (案例文件) FLUENT包含每个网格单元流场值以及收敛的历史记录菜单栏工具栏导航面板任务页 图形窗口 控制台Part 2 操作介绍1.检查网格第一种方式第二种方式菜单栏中:“Mesh”→“Check”每次检查都会显示很多信息,如下图。

信息中显示了区域范围,列出了X.Y和Z坐标的最大值与最小值,单位m。

其次是体积和面的统计,也包括最大值和最小值,当出现体积为负时,表示一个或多个单元有不正确连接,可以用“Iso.Value Adaption”命令确定负体积单元,并在图形窗口中查看他们,进行下一步之前这些负体积必须消除。

再次检查拓扑信息,先检查每个单元的面和节点数,再对每个区域的旋转方向进行检测,区域应包含所有右手旋向的面,通常有负体积的网格都是左手旋向。

2.网格统计报告①菜单栏“Mesh”→“Info”→“Size”命令,输出节点数、表面数、单元数以及网格的分区数。

FLUENT操作过程及全参数选择

FLUENT操作过程及全参数选择

FLUENT操作过程及全参数选择
1、安装Fluent
2、必要的设置
(1)打开Fluent,选择
“Tools”>“Options”>“Meshing”>“Mesh Defaults”,在这里设置网格的参数,其中包括网格分辨率、积分时间步长和绘制时间步长等,以获得较高精度的结果。

(2)点击“Solution”>“Solution Settings”,进行必要的求解器参数设置。

(3)点击“Solution”>“Initialize”,选择初始解(initial solution)类型,设置初始值和内容,以及数值方法及参数等。

3、模型网格划分
(1)网格划分有两种方式:手动划分网格和使用自动划分网格。

(2)手动划分网格时,可以使用Meshing工具来实现,其中可以选择划分网格的拓扑结构,选择具体的网格类型(包括六面体网格、四面体网格、十二面体网格等),以及设置网格的大小和分辨率等。

(3)使用自动划分网格时,可以使用自动网格划分工具,在设置完网格的拓扑结构和具体的网格类型后(与手动划分网格相同),会自动根据预设的参数和分辨率来进行网格的划分。

4、求解。

FLUENT操作过程和参数选择

FLUENT操作过程和参数选择

FLUENT操作过程和参数选择在进行自然语言处理时,一种常用的工具是使用Fluent API。

Fluent API是一种链式函数调用方式,它可以提高代码的可读性和可维护性。

在本文中,将介绍Fluent API的操作过程和参数选择。

Fluent API的操作过程如下:1. 创建对象:首先,我们需要创建一个Fluent API对象,让我们可以进行进一步的操作。

创建对象的方式通常是通过调用一个静态工厂方法或构造函数。

2. 设置属性:一旦我们有了Fluent API对象,我们就可以使用链式调用的方式设置对象的属性。

通过设置属性,我们可以为对象提供必要的输入数据。

3.执行操作:设置属性后,我们可以使用执行操作来执行特定的任务。

执行操作通常会处理已设置的属性,并产生输出结果。

4.获取结果:在执行操作后,我们可以使用获取结果的方法来获取操作的结果。

这些结果可以是一个计算值、一个状态值或一个对象。

5. 链式操作:在Fluent API中,一般可以通过链式操作对同一个对象进行连续的操作。

这样可以提高代码的可读性和可维护性。

在Fluent API中,常见的参数选择包括以下几个方面:1. 必需参数:当执行操作时,一些参数是必需的。

在使用FluentAPI时,我们需要确保提供了必需的参数。

如果没有提供必需参数,通常会导致异常或错误。

2.可选参数:除了必需参数之外,操作可能还有一些可选的参数。

对于这些可选参数,我们可以选择是否提供它们。

如果没有提供可选参数,通常会使用默认值。

3. 参数顺序:有些操作可能有多个参数,对于这些操作,我们需要考虑参数的顺序。

在Fluent API中,通常可以通过链式调用的方式设置参数,无需担心参数的顺序。

4. 参数类型:在使用Fluent API时,我们需要关注参数的类型。

参数的类型需要与操作的要求一致,否则可能会导致编译错误或运行时错误。

在选择参数时,我们通常需要考虑操作的要求和我们的实际情况。

FLUENT使用

FLUENT使用

Fluent 使用步骤指南(新手参考)步骤一:网格1.读入网格(*.Msh)File →Read →Case读入网格后,在窗口显示进程2.检查网格Grid →Check'Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。

注意最小容积,确保最小容积值为正。

3.显示网格Display →Grid①以默认格式显示网格可以用鼠标右键检查边界区域、数量、名称、类型将在窗口显示,本操作对于同样类型的多个区域情况非常有用,以便快速区别它们。

4.网格显示操作Display →Views(a)在Mirror Planes面板下,axis(b)点击Apply,将显示整个网格(c)点击Auto scale, 自动调整比例,并放在视窗中间(d)点击Camera,调整目标物体位置(e)用鼠标左键拖动指标钟,使目标位置为正(f)点击Apply,并关闭Camera Parameters 和Views窗口步骤二:模型1. 定义瞬时、轴对称模型Define →models→Solver(a)保留默认的,Segregated解法设置,该项设置,在多相计算时使用。

(b)在Space面板下,选择Axisymmetric;(c)在Time面板下,选择Unsteady2. 采用欧拉多相模型Define→Models→Multiphase(a)选择Eulerian作为模型(b)如果两相速度差较大,则需解滑移速度方程(c)如果Body force比粘性力和对流力大得多,则需选择implicit body force 通过考虑压力梯度和体力,加快收敛(d)保留设置不变3. 采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数)Define →Models →Viscous(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)(b) 保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function设置(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks数远小于1,颗粒动能意义不大。

Fluent按钮中文说明(最新整理-精华版)

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Fluent按钮中文说明(最新整理-精华版)Fluent 使用步骤指南(新手参考)步骤一:网格1.读入网格(*.Msh)File → Read → Case读入网格后,在窗口显示进程2.检查网格Grid → Check'Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。

注意最小容积,确保最小容积值为正。

3.显示网格Display → Grid①以默认格式显示网格可以用鼠标右键检查边界区域、数量、名称、类型将在窗口显示,本操作对于同样类型的多个区域情况非常有用,以便快速区别它们。

4.网格显示操作Display →Views(a)在Mirror Planes面板下,axis(b)点击Apply,将显示整个网格(c)点击Auto scale, 自动调整比例,并放在视窗中间(d)点击Camera,调整目标物体位置(e)用鼠标左键拖动指标钟,使目标位置为正(f)点击Apply,并关闭Camera Parameters 和Views窗口步骤二:模型1. 定义瞬时、轴对称模型Define → models→ Solver(a)保留默认的,Segregated解法设置,该项设置,在多相计算时使用。

(b)在Space面板下,选择Axisymmetric;(c)在Time面板下,选择Unsteady2. 采用欧拉多相模型Define→ Models→ Multiphase(a)选择Eulerian作为模型(b)如果两相速度差较大,则需解滑移速度方程(c)如果Body force比粘性力和对流力大得多,则需选择implicit body force 通过考虑压力梯度和体力,加快收敛(d)保留设置不变3. 采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数)Define → Models → Viscous(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)(b) 保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function 设置(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed 湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks 数远小于1,颗粒动能意义不大。

fluent使用方案

fluent使用方案

fluent使用方案
Fluent 是一款功能强大的计算流体力学(CFD)软件,主要用于模拟和分析流体流动、传热和传质等问题。

以下是一些使用 Fluent 的基本步骤和方案:
1. 建立模型:使用三维 CAD 软件或前处理工具创建要模拟的几何模型。

2. 网格生成:根据模型的复杂程度,选择合适的网格生成方法生成计算网格。

3. 定义物理模型:根据实际问题,选择适当的物理模型,如牛顿流体、湍流模型、传热模型等。

4. 设置边界条件:为模型的入口、出口和壁面等边界设置适当的边界条件,如速度、压力、温度等。

5. 求解计算:运行Fluent 求解器进行计算,根据需要调整求解参数,如时间步长、松弛因子等。

6. 结果后处理:查看和分析计算结果,可以通过可视化工具显示速度场、压力场、温度场等。

7. 优化和改进:根据结果进行优化和改进,如调整模型几何、边界条件或物理模型等。

Fluent 的使用需要一定的流体力学和 CFD 基础知识,同时还需要熟悉软件的操作和参数设置。

对于复杂的问题,可能需要更多的经验和技巧。

如果你是初次使用 Fluent,建议先学习相关的教程、参考书籍或参加培训课程,以更好地掌握软件的使用方法和技巧。

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  3. 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)。

Options
1
Specify interval size, no grading, apply without meshing
各种面网格举例
3 2
Generate face mesh.
Specify grading only, apply without meshing
Face Mesh Generated Using Quad Pave Scheme (Pave face meshing schemes require an even number of elements on edge meshes)
撤销、重复 和删除
12
பைடு நூலகம்
Gambit网格生成
边界层网格
线网格
绘制网格
面网格 体网格
13
网格划分前你需要知道 的问题:
选择何种网格?
网格质量要求? 网格数量? 计算机承受能力?
四面体网格 金字塔型 网格 六面体网格 三角形网格 四边形网格
2D网格
楔形网格
3D网格
线网格及面网格简介
E
计算结果收敛的判据 求解变量在连续几个迭 代次数中不发生变化 收敛解的精度的取决因素
物理模型的简化程度和 精度 网格的精度
满足守恒定律
6
检查计算结果
通过可视化工具和数学报告工具来检查计算 结果。
可视化工具
整 个 流 场 的 特 性 发 生 流 场 突 变 的 位 置 流 场 的 关 键 特 征 力 和 动 量
2
确定计算区域
---将研究对象进行孤立化处理
确定计算区域的初始和结束位置

计算区域的边界上是否存在边界信息 边界的形式能否容纳这些信息 能否根据实验的测量得到边界信息
尽量将计算区域简化为二维或轴对称形式
3
建立数值模拟物理模型和网格
能否采用结构化网格

几何形状以及流动的复杂程度 对于这个几何形体需要什么样的网格精度 大的网格梯度能否预测流场 是否需要采用网格自适应技术
FLUENT求解基本步骤
分析问题 及前处理 求解执行 过程
确定数值模拟的目标
确定计算区域
建立数值模拟物理模型和网格
建立数学模型 计算并监控结果 检查计算结果 修正模型
后处理
1
确定数值模拟的目标
----需要得到的结果以及结果的用途
建立物理模型时需要考虑的问题

建立什么形式的物理模型? 能否采用适当的简化措施? 是否需要采用新的修正模型? 需要达到的计算精度 计算时间的要求
Face Mesh Generated Using Submap Scheme
四边形网格举例
Quad:
Map Submap
Tri-Primitive Pave
Quad:
Quad:
Quad:
Quad/Tri and Tri 举例
Quad/Tri Map Quad/Tri Wedge
数学报告工具
界 面 交 换 系 数 变 量 的 积 分 值 流 量 的 衡 关 系
7
修正模型
物理模型是否合适

是否需要考虑压缩性 是否需要考虑流体的涡结构 所取的计算区域是否能满足问题要求 边界上变量值是否合理
边界条件是否合适

网格的精度是否满足要求

能否通过网格自适应技术提高计算精度 对近壁处的处理是否需要修正
element type Select Quality Type
GAMBIT
有以下几种网格质 量检查内容:
Aspect Ratio Diagonal Ratio Edge Ratio EquiAngle Skew EquiSize Skew MidAngle Skew Size Change Stretch Taper Volume
8
Gambit的使用
菜单栏 命令面板 视图 视图控制面板 命令输入窗 命令显示窗
命令解释窗
Gambit用户界面图
9
Gambit常用的几何造型工具
点的生成
线的生成
10
Gambit常用的几何造型工具
面的生成
体的生成
11
Gambit常用编辑功能
布尔运算 移动、复制
常用编 辑功能
分裂与合并
连接与解 除连接
E
E E S E E S
E
E E E
线网格界面
Picking Temporary graphics Links, Directions Grading/Spacing Special
characteristics
Apply and Defaults Invert and Reverse
其中最重要的是网格扭曲度
和体积变化率。
网格扭曲度
max
(QEAS).
QEAS
max e e min max , 180 e e
max
min
min
e
Tri/Tet
max Largest angle in face or cell min Smallest angle in face or cell e Angle for equiangular face or cell
Face must be split to generate more than one cell across
Quad/Tri Pave
Triangular cell
Tri Pave
Quad cells Triangular cell
网格检查
Display
Type
Plane/Sphere Range 显示合格网格比例. 显示网格质量分布. 查找劣质网格位置 Select 2D/3D and
0 (best) 1 (worst)
e
Quad/Hex e 90
e 60
QEAS = 0 网格质量非常高
QEAS = 1 网格质量差,很难收敛

体积变化率 (Qsc).
V j 2
QSC max r1 , r2 ,
, rn
V j 3
Vi
V j 1
在各个控制区域内需要什么样的网格精度

计算机的内存容量是否满足要求

需要计算的网格数量
4
建立数学模型
选择合适的物理模型 确定材料的特性 给定操作工况 给定所有边界条件 设定数值计算的控制参数
湍流、多相流、 燃烧、辐射等
状态以及 状态参数
初始化
设置监视点
5
计算并监控结果
通过迭代计算使结果收敛。
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