計算流體動力學(Computational Fluid Dynamics,簡稱CFD)是通過計算機數值計算和圖像顯示,對包含有流體流動和熱傳導等相關物理現象的系統所做的分析。CFD的基本思想可以歸結為:把原來在時間域及空間域上連續的物理量的場,用一系列有限個離散點上的變量值的集合來代替,通過一定的原則和方式建立起關于這些離散點上場變量之間關系的代數方程組,然后求解代數方程組獲得場變量的近似值CFD可以看做是在流動基本方程控制下對流動的數值模擬。通過這種數值模擬,可以得到極其復雜問題的流場內各個位置上的基本物理量(如速度、壓力、溫度、濃度等)的分布,以及這些物理量隨時間的變化情況,確定旋渦分布特性、空化特性及脫流區等。CFD方法與傳統的理論分析方法、實驗測量方法組成了研究流體流動問題的完整體系。
Fluent計算流體力學軟件自1983年問世以來,一直是CFD軟件技術的領先 者,被廣泛應用于航空航天、旋轉機械、航海、石油化工、汽車、能源、計算機/電子、材料、冶金、生物、醫藥等領域。Fluent是通用的CFD軟件,用來模擬從不可壓縮到高度可壓縮范圍內的復雜流動。由于采用了多種求解方法和多重網格加速收斂技術,因而FLUENT能達到佳的收斂速度和求解精度。靈活的非結構化網格和基于解算的自適應網格技術及成熟的物理模型,使FLUENT在層流、轉捩和湍流、傳熱、化學反應、多相流、多孔介質等方面有廣泛應用。本章詳細講解基于ANSYS Workbench平臺Fluent的基本計算原理,操作步驟和常見問題的求解步驟。
1 壓力流場
2 網格的劃分
3 模型的設置
4 溫度
5 水降的深度
6 入口的輸運擴散
7 冰塊的融化情況
8 氣流沖沙模擬
9 電信噪音模型分析
10 氣象模型分析
11 流體限流模擬研究
12 固體的受熱情況分析
13 氣流的生成
1:壓力流場
2:2.1網格的劃分
3:2.2網格的劃分
4:2.3網格的劃分
5:3.1模型的設置
6:3.2模型的設置
7:4.1溫度
8:4.2溫度
9:5.1水降的深度
10:5.2水降的深度
11:5.3水降的深度
12: 5.4水降的深度
13:6.1入口的輸運擴散
14: 6.2入口的輸運擴散
15:6.3入口的輸運擴散
16:7.1冰塊的融化情況
17:8.1氣流沖沙模擬
18:8.2氣流沖沙模擬
19:9.1電信噪音模型分析
20:10.1氣象模型分析
21:10.2氣象模型分析
22:11.1流體限流模擬研究
23:12.1固體的受熱情況分析
24:12.2固體的受熱情況分析
25:13.1氣流的生成
26:13.2氣流的生成
27:13.3氣流的生成
|