网格划分模版

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网格划分要求

网格划分要求

如果要得到精度较高的计算结果,网格的质量是是至关重要的.相对于模态分析求解网格控制如下单元翘曲角:不大于20度单元长度:通常按照10mm划分,但最小单元长度不要小于5mm。

单元长宽比:小于1:5雅各比:大于0.5最小四边形内角:大于40度最大四边形内角:小于135度最小三角形内角:大于15度最大三角形内角:小于140度三角形占全部单元比例:整个模型最好小于10%,最多不多于15%,对单个零件的要求可以放松,最多可到30%(小零件)。

Hypermesh与其它有限元软件的接口及单位一:单位:1.默认:tonne,mm,s, N, MPa单位系统,这个单位系统是最常用,还不易出错(吨,mm和s)备注:长度:m;力:N;质量:kg;时间: s;应力:Pa;密度:kg/m3长度:mm;力:N;质量:吨;时间: s;应力:MPa;密度:吨/m m 32.Hypermesh公英制设置:1)永久菜单里的option。

2)8.0里面可以自定义设置:control card-->DTI_UNIT中可以设置。

二:hypermesh与其他软件的几何接口问题汇总(一)Autocad建立的模型能导入hypermesh:因为autocad的三维建模功能不是很强,一般不建议在autocad里面进行建模。

如果已经在autocad里面建好模型的话,在autocad里面存贮成*.dxf的格式就可以导入到hypermesh里面。

(二)catia的装配件导入hm:转为step格式或者是iges格式。

(三)UG.NX3版本导入Hypermesh7.0。

用igs格式可以,但是igs容易丢失信息。

一般都是把NX3的prt文件导成catia格式的model文件,然后import到hypermesh中,stp的效果还可以(四)在hm画好的网格能导入patran继续划分:用Nastran求解,确实在patran做前处理比较方便,先存为bdf文件,一点信息都不会丢。

hypermesh_网格划分初级

hypermesh_网格划分初级

第一章 mesh入门首先我们要了解什么是mesh,简单的说mesh就是网格的划分。

有过有限元分析背景的人都知道,做有限元分析首先第一步工作就是建模,就是把分析对象按照一定的尺寸、比例划分成相互连接、不间断的网格单元,成为一个可以计算的力学模型,这是进行有限元计算的基础。

其划分的结果对于以后计算的结果将产成直接的影响,或者说mesh是保证有限元分析结果准确的重要条件。

下面我就最简单的分析对象——金属壳体,向大家讲述怎样进行一个物体的mesh。

我们所用软件是HyperMesh,它对于有限元的前处理和后处理都具有比较强大功能。

第一节 软件环境首先,我们要了解工作的目标,即最终要把一个金属壳体处理成怎样的网格。

打开练习一,这个文件中已经包含geom和放到中面的elems。

我们现在要搞清的第一概念就是geom和elems的区别。

Geom即为几何体,是我们分析对象的真实模型,实际物体的三维表现形式;elems即为网格单元,是我们分析对象的力学模型,是对实际物体的一种近似模拟,是把实际物体转换成可计算的力学和数学模型,它不是简单的线和面,是带有数据的线和面。

在HyperMesh中,我们把geom和elems统称为comps,comps可以理解为图层,这里的图层和CAD的图层的概念不同。

这里comps是以后赋予模型材料和几何性质的一个最小单元,或者说对于不同材料性质和不同几何性质的elems要处于不同的comps中。

每个comps都会有个名字,所以同一个名字的comps包含两个部分,即XXX(名字)geom 和XXX(名字)elems。

当然几何体和力学模型是两个完全独立的部分,所以两者完全可以放在不同的comps中的,对于图层名字的管理我们在下一章再做详细说明。

对于一个金属壳体,我们知道金属板是具有均有厚度的,即在三维上它总是有个方向上是保持不变的,这样我们就可以用比较简单的二维单元来描述金属壳体,这个二维单元我们称壳体单元。

网格化管理工作制度模板(九篇)

网格化管理工作制度模板(九篇)

网格化管理工作制度模板为确保“网格化管理、组团式服务”工作深入有序开展,有效发挥在服务群众,改善民生,维护稳定的作用,现制定社区网格化管理工作制度如下:一、网格划分。

按照“网格化”管理的要求,每个社区按500--____户居民建立一个网格,每个网格中,按____户居民设立____个楼栋长,每个网格安排____名专职社工和一名民警或协警。

二、工作职责。

(一)以辖区居民为服务对象,划分区域,实现对辖区居民的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务,整合公共资源,提高管理和服务水平。

(二)规范业务流程和服务机制,夯实管理和服务队伍,营造更加便民的辖区环境。

三、工作方法。

(一)网格专职工作人员必须开展经常性走访联系,走访前有日程安排,走访后有工作记录,及时收集、整理居民基础信息,准确掌握居民的基本信息和利益诉求,努力解决居民关心的热点、难点问题等情况。

(二)以网格为单位,开展全方位服务,通过整合人力资源,建立由片区民警、社区干部等工作人员组成的管理服务团队,以团队成员的多元化,解决群众需求的多样化。

(三)采取分类分层解决的方法进行处理,一般性问题,由社区网格办公室自行解决,区域性问题由社区党委进行解决,全局性问题应及时上报办事处党工委,进行解决。

(四)网格专职工作人员施行“首问负责制”对居民反映的诉求和问题进行及时反馈,建立跟踪服务机制。

(五)制定工作站例会制度,梳理走访意见,汇报上月工作情况,提出合理化建议方案,分层分类提交班子会议。

四、工作要求。

(一)以网格为依托,采取主动服务的方式,准确搜集群众数据,掌握群众动态信息,实现对网格的精细化服务。

(二)引导建立完善的网格服务中心体系,满足网格群众的普遍需求。

网格化管理工作制度模板(二)为确保“网格化管理、组团式服务”工作深入有序开展,有效发挥在服务群众,改善民生,维护稳定的作用,现制定网格化管理工作制度如下:一、网格划分按照“网格化”管理的要求,建立三级网格化管理。

城乡社区网格化服务管理规范--(2017年第21号)【范本模板】

城乡社区网格化服务管理规范--(2017年第21号)【范本模板】

目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总体目标 (3)5 网格划分 (3)6 工作机构与运行方式 (4)6。

1 基本要求 (4)6。

2 人员组成 (4)6.3 功能定位 (6)6.4 任务的流转办理 (8)7 设施要求 (9)7.1 —般要求 (9)7.2 信息系统 (10)8 经费保障 (11)城乡社区网格化服务管理规范1 范围本标准规定了城乡社区网格化服务管理的总体目标、网格划分、工作机构和运行方式、设施和经费保障等方面的要求。

本标准适用于全国城乡社区网格化服务管理工作。

本标准也适用于指导尚未开展农村社区建设的行政村的网格化服务管理工作。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 31000-2015 社会治安综合治理基础数据规范GB/T 33200—2016 社会治安综合治理综治中心建设与管理规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3。

1社会治安综合治理各部门各方面协调一致,齐抓共管,运用多种手段,打防并举,标本兼治,整治社会治安,打击和预防犯罪,保证社会治安的稳定。

3.2社会治安综合治理中心社会治安综合治理组织发挥组织协调作用建立的社会治安综合治理工作中心。

注:其中县、乡、村三级综治中心建设通过加强网格化服务管理、社会化服务、信息化支撑、人财物保障,强化实战功能,并将综治中心的服务管理资源进一步向网格、家庭延伸,做到矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、治安突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创,及时反映和协调人民群众利益诉求。

3.3社会治安综合治理信息系统以综合治理业务需求为导向,充分利用已有基础设施,整合各类平台资源,通过系统文本、图像、音频、视频等各种信息数据进行集成、交换、共享等方式,建设的纵向贯通、横向集成、安全可靠的信息系统。

网格化管理工作制度模板(六篇)

网格化管理工作制度模板(六篇)

网格化管理工作制度模板一、网格员工作的主要内容(一)向网格内群众宣传__路线、方针、政策和法律法规。

(二)定期不定期走访网格内群众、企业,收集群众、企业各类服务需求、困难、意见和建议,了解他们在思想、生产、生活等方面的动态,及时做好社情民意记录。

(三)做好上情下达和下情上传,及时向镇司法所反映群众的诉求、意见和建议。

(四)协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的____工作。

正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境。

(五)定期和按需为群众开展健康服务。

(六)发挥网格员优势,为群众、为企业提供科技、文化、技术等方面的特色服务。

向群众提供就业、发展信息,引导、帮助群众创业创新。

(七)开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理等基层基础工作。

(八)每月向司法所报送网格化管理信息采集工作台帐。

(九)完成网格化管理其他各项任务。

二、网格员工作形式(一)定期开展集中进网格走访活动,每名网格成员联系一定数量的居民,原则上每月的____至____日集中走访一遍网格内所有的居民,并将走访情况分别于每月____日和____日前报镇司法所以便于信息的及时统计录入。

紧急情况、重大情况随访随报。

(二)由网格责任人开展日常信息采集,并做好与网格员的联络工作。

(三)通过网格责任人上户的日常性、网格员定期进网格的针对性,为群众持续提供需求服务。

(四)原则上每月____号上午(遇节假日提前),网格员向司法所领取网格排查表时召开工作例会,遇重要或紧急事由的,由网格责任人及时召集网格成员召开会议,分析研判相关事项。

三、网格员工作纪律(一)六不准1.不准弄虚作假,欺骗____和群众,更不准虚报瞒报。

2.不准接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请。

3.不准故意拖延办事时间,推诿扯皮,损害群众利益。

4.不准泄露群众、企业的隐私和____,确保信息安全。

5.不准在群众中发表损害政府形象和不利于工作的言论,不搬弄是非。

ANSYS-Workbench-网格划分

ANSYS-Workbench-网格划分
a) Off:在此项时先从边开始划分网格,再在曲率较大处细化边网格,接 下来再产生面网格,最后才产生体网格。
b) Curvature:是由曲率法确定、细化边和曲面处的网格大小
c) Proximity:是控制模型邻近区网格生成,主适用于窄、薄处网格的 生成。
确定全局网格的设置
d. Proximity and curvature:具有proximity和curvature二者的特点, 但所消耗的时间也多。
• 设置合适的全局网格参数可以减小后面具体网格参数的设置工作量, 对于结构场,其详细栏见上个PPT的mechanical,下面以结构分析为 例对其展开描述。Mechanical中的尺寸函数(sizing)下参数项是高 级尺寸函数(advanced sizing function,简称ASF),这主要是控制 曲线、面在曲率较大的地方的网格。具体选项有:
Hex-Dominant网格
多域扫掠型
• 多域扫掠型(Multizone Sweep Meshing)主要用来划分六面体网格。 其特点就是具有几何体自动分解的功能,从而产生六面体网格。如下 图所示左边的几何体,若以常规的方式想划分成全六面体网格,则需 要先将几何体切分成四个规则体后,再扫掠成六面体网格。然而在 workbench中,只要直接使用多域扫掠法,程序就能自动处理划分成 六面体网格。
认识网格划分平台
网格文件具体地说主要有两类:有限元分析网格和计算流体力学 的网格。
认识网格划分平台
• 对于三维几何体,ANSYS共有下面六种不同的划分网格法
认识网格划分平台
• 对于二维几何体ANSYS有以下几种不同的划分网格法。
典型网格划分法
• 主要内容
四面体网格
• 在三维网格中,相对而言四面体网格划分是最简单的。在workbench 中,四面体网格的生成主要基于两种方法:RGRID算法和ICEM CFD tetra算法,具体如下:

网格化管理工作制度范例(五篇)

网格化管理工作制度范例(五篇)

网格化管理工作制度范例为深入促进“平安网格”创建,强化“网格化管理、组团式服务”工作格局,巩固“平安凤凰”创建工作成果,经研究,特针对辖区所有网格长制定如下监管制度:一、监督检查对象凤凰街道下辖____个社区,____个村的网格管理人员。

二、监督检查内容1、“平安通”手机每日登录情况;2、对所管理的网格内的基础信息(包括常住人口数、流动人口数、重点人员情况、双正人员情况、吸毒人员情况、精神病人情况、独居老人情况、困难家庭情况等)是否熟练掌握;3、每月是否开展经常性走访,并做好民情日记的记载;4、对网格内居民的诉求是否及时处理,对超越自己职责范围的诉求是否及时收集并上报;5、是否积极配合村社区、街道完成交办的各项工作任务。

三、监督检查方式1、自查。

由各村社区对下辖各网格长的服务管理工作进行自查。

2、每日检查。

主要检查“平安通”手机登录情况。

3、定期检查。

每季度检查一次,检查方式为听取网格长汇报,查阅民情日记。

4、不定期暗访。

街道“平安网格”创建领导小组在全年内开展不定期暗访网格长对网格内基本情况是否熟练掌握。

5、建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制。

四、监督检查措施1、通过平安建设信息系统平台检查。

街道管理员每日登录平安建设信息系统,在“系统管理”版块内对所有网格长的“平安通”手机登录情况进行检查。

3、实地走访。

街道“平安网格”创建工作领导小组通过实地查阅工作台账、面对面问询网格长等方式开展检查。

五、监督检查处理1、发现网格长不明确职责任务的,责令其加强业务学习,并定期____网格长业务能力集中培训。

2、发现网格长未坚持每日登录“平安通”手机的,提醒其按时登录;经____次提醒仍未登录或长达一个月以上未登录的,发文予以通报批评;因长期未登录被上级部门通报的,年终考核中扣分。

3、网格长因走访工作不落实、工作不到位导致诉求处理不及时,并引发严重后果的,将依法依纪进行处理。

网格化管理工作制度范例(二)网格化管理工作制度一、制度背景近年来,我国城乡建设和发展迅速,人口密度增加,社会矛盾也日益凸显。

网格化管理制度模版(四篇)

网格化管理制度模版(四篇)

网格化管理制度模版(一)一、社区民情信息收集制度为更好的服务居民,做到准确及时的将居民意见及建议收集、整理、跟踪,以确保民情上传,社区制定本制度:1、每个网格格员都要准确无误的将居民反映的城管、计生、党群、经济等信息填写在民情日志上。

2、每天对收集上来的各类信息进行认真整理,对当时结办与限期协办的信息分类,及时上报与办事处或其它有关部门及负责人,并及时反馈处理意见。

3、网格格长负责每天收集上来的信息上传到社区区域网,并监督和跟踪限期协办的事情。

二、社区网管信息反馈制度1、每个网格格长必须认真记录来自各方面及各部门的投诉,每天汇总,及时处理当天发生的事情。

2、每个网格格长必须记录临时反馈的(电话、文字、口头)信息,每天格长____检查、汇总、落实。

3、每周各网格格长必须进行一次汇总,了解需要什么,有些什么建议,并作记录。

4、及时收集新的信息、新项目、新的动态,落实到位,及时解决。

5、逐步完善社区网络建设,充分发挥网络的信息化。

三、社区限时办结制度1、本社区内可处理的事件,一天内完成;2、本办事处可处理的事件,两天内处理;3、需其他单位协助处理的事件,三日内完成。

4、如遇特殊情况,最迟不超过____个工作日完成,如完成不了,由该网格的格长负责催促监督直至事件的消息反馈,并有责任将事件处理的过程分段及时的向反应情况的居民反馈。

(告知处理结果)。

5、凡居民群众办理的事项,只要手续完备,符合政策,要立即办结。

四、社区跟踪问效制度为发挥网格化管理优势,构建权责明确,充分调动社区工作人员的工作积极性,确保居民反映的问题有回应。

建立奖惩制度,奖勤罚懒,奖优罚劣,责任到人,社区制定本制度:1、严格执行社区网格首问责任制,对不能及时正确解答和处理问题的,有居民____的格长要加强培训教育,写出培训笔记;对全年出现四次以上问题的格长,请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

2、网格长每日对收集上来的信息汇总、分类,对能当时解答处理的问题要马上给予处理;对需要其它部门协作处理的要在限定的期限内给予准确的答复及处理意见,并有责任跟踪问询。

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生成的网格所能达到的基本指标1概述1.1控制网格质量的必要性在CFD计算中数值误差,也即数值解与微分方程精确解之间的偏差,主要是由截断误差及网格划分不够细密所造成的。

而当离散格式的截断误差确定以后,网格的疏密及其分布特性就成了决定离散误差的关键因素。

一般在CFD计算中,第一步就是生成计算网格,流场的主要信息都存储在计算网格的节点或者界面上,网格生成质量的高低直接影响着数值分析结果的精度与稳定性。

特别是近壁处及通量梯度较大的区域的网格分布最为关键。

粗糙的网格会导致数值模拟精度的降低,甚至不能得到收敛解;而过细的网格一方面会耗费过多的计算资源,另一方面也可能导致离散误差的增加,选择适宜的精密网格对于提高计算精度非常关键。

因此生成高质量的、适宜的精密网格是获得高精度数值模拟结果的必要条件,在进行CFD计算中必须控制网格的数量及质量。

1.2对计算网格的基本要求网格分为结构化和非结构化两大类,由于结构化网格在计算精度、计算时间等方面存在相对优势,目前在CFD计算中广泛采用的仍是结构型网格。

因此为确保计算结果的正确性及模拟的精度,本课题组要求尽量使用结构化网格,除非在极个别的情况下(如几何结构过于复杂,很难生成结构化网格)才允许使用非结构化网格。

对生成的六面体结构化网格的质量有以下几方面的要求:➢首先计算网格中不允许存在负体积,这是保障计算网格正确性的基本要求。

➢网格单元的总体分布应尽量与主流方向保持一致。

➢有叶片的区域,应采用绕叶片的O型网格来处理边界层内的流动,另外,O型网格对网格加密很有利。

➢在所有计算区域的边界处的计算网格线应最大程度的与边界正交,角度最小应大于45°。

➢计算单元的纵横比不能过大,一般应控制在[1,100]之间,不应高于100。

(Aspect Ratio,[1,∞],越接近于1表明网格质量越高)➢任意两相邻网格的同一方向上的尺寸比位于[0.5,2]之间。

➢偏斜度(skewness)应该位于[0.2,1.0]之间。

➢与同一节点相邻的最大/最小网格单元体积比最好不超过2.0,最大值不能超过8.0。

➢网格单元最小角度/最大角度。

角度应该处于[25°,155°]之间,不应该超出此范围。

➢最大/最小边长比。

整个计算区域内所有面上的最大/最小边长比应该小于100。

➢最大/最小体积比。

在整个计算域中最大计算单元与最小计算单元的体积比应小于10000。

➢网格的整体质量应该大于0.25。

(quality,[0,1]之间,越接近于1表明网格质量越高)。

➢所有交界面的两侧网格单元分布应尽量一致,界面两侧相邻单元的面积比最大不超过4。

➢单个流道两个周期面上网格的周期性应该得到保证。

(对应节点应该被设为周期节点,对应周期边上点分布规律应该相同)。

2混流式水轮机金属蜗壳CFD计算网格的生成2.1蜗壳的基本几何形状金属蜗壳的基本形状蜗壳截面图2.2蜗壳结构化网格块的生成步骤一生成三维基本块,并初步进行投影。

步骤二步骤三将基本块沿蜗壳走向延伸。

生成整个蜗壳的基本块结构。

步骤四步骤五生成整个蜗壳的O型网格块在O型网格块上划分出蜗壳与固定导叶交界面的网格线步骤六步骤七在蜗壳与固定导叶交界面处划分O型网格将网格线、面投影到对应的几何线、面上,调整网格分布,生成计算网格2.3蜗壳的计算网格沿主流方向蜗壳计算网格截面图垂直主流方向蜗壳计算网格截面图蜗壳计算网格整体效果图3固定导叶3.1固定导叶的基本几何形状叶型1(21个)蜗舌叶型2(2个)固定导叶的基本几何形状3.2固定导叶结构化网格块的生成步骤一步骤二以顶盖为基础,生成二维基本块,初步调整。

进行分割,为叶型1的O网格提供基本块。

步骤三步骤四对蜗舌处及叶型2生成O型块。

针对叶型1生成O型块,并调整其网格分布,指定其周期性;将网格线进行投影。

步骤五将叶型1的网格块进行旋转复制;合并重合的点;拉伸生成三维块,投影并生成网格。

3.3固定导叶的计算网格蜗壳蜗舌处固定导叶网格分布图固定导叶叶片表面网格分布图固定导叶区域整体效果图4活动导叶4.1活动导叶的基本几何形状4.2活动导叶结构化网格块的生成方案一步骤一步骤二以顶盖为基础,生成二维基本块,初步调整。

进行分割,为叶片表面的O网格提供基本块。

步骤三步骤四将二维块拉伸生成三维块;进一步拉伸生成流道出口处的基本块。

将三维块转变为二维,删除除顶盖以外所有面;对二维的块节点进行合并,改变网格拓扑结构。

步骤五步骤六在叶片的压力面、吸力面生成O型网格删除多余的块,将网格线投影到叶片几何线上。

步骤七步骤八指定流道进口及出口处的周期性沿着叶展方向拉伸,生成三维块,并将网格线投影到叶片几何线上,生成单流道网格。

步骤九对单个流道的网格进行旋转复制,最终生成整个叶轮计算区域的网格。

方案一的计算网格顶盖处网格分布底环处网格分布叶片表面分布整体网格分布图方案二步骤一步骤二以底环为基础,生成二维基本块,初步调整。

进行分割,为叶片表面的O网格提供基本块。

步骤三步骤四生成O型网格。

删除中间多余块。

步骤五步骤六调整网格节点,将网格线投影到叶生成叶片尾缘的网格块片几何线上步骤七步骤八为便于调整网格分布,进一步划分指定计算区域的周期性网格块。

步骤九拉伸成为三维块,投影,并生成单流道网格。

步骤十对单个流道的网格进行旋转复制,最终生成整个叶轮计算区域的网格方案二的计算网格顶盖处网格分布底环处网格分布叶片表面分布整体网格分布图两种计算网格拓扑结构的特点:1.方案一以两个相邻叶片之间的内部流动为出发点;方案二以绕流单个叶片的流动区域为出发点。

2.方案一较二的块结构的生成上相对复杂,但便于网格分布的调整;方案二的块结构相对简单。

3.对于沿叶展方向扭曲不大的几何形状,如此处的二维导叶,推荐采用方案二;对于沿叶展方向扭曲严重的几何形状,如:混流式转轮,推荐采用方案一。

5混流式转轮5.1混流式转轮的基本几何形状混流式转轮的几何形状5.2混流式转轮结构化网格块的生成说明:此处的网格块结构类似于活动导叶网格块结构的方案一,其优点是便于网格的调整。

步骤一步骤二以下环面为基础,生成二维基本块,初步调整。

进行分割,为叶片表面的O网格提供基本块。

步骤三步骤四拉伸生成三维块;拉伸生成流道出口处的基本块。

将三维块转换为二维,删除其余所有面;对流道出口的二维块进行分割。

步骤五步骤六对二维块的节点进行合并,改变网格拓扑结构在叶片的压力面、吸力面附近生成O网格。

步骤七删除多余的块,并拉伸生成三维块步骤八步骤九对上冠和下环处的网格线块投影至叶片边线。

并指定叶轮进口与出口区域的周期性将叶展方向的网格线投影至叶片表面,调整网格分布,最终生成单个流道的网格。

步骤十对单个流道的网格进行旋转复制,最终生成整个叶轮计算区域的网格5.3混流式转轮的计算网格上冠与下环处的计算网格叶片表面的计算网格转轮的计算网格6混流式水轮机尾水管6.1尾水管基本几何形状混流式尾水管基本几何形状6.2混流式尾水管结构化网格块的生成步骤一:以尾水管圆锥部分开始,生成三维基本快,初步调整步骤二:将基本快分段延伸,直至尾水管尾部。

也可延伸以此,然后进行分割。

同时在有墩子的部分横向和纵向分别切割两次,一边切出墩子的形状。

步骤三在墩子对应的块上做O 网格,并删除O 网格里面的部分步骤四在尾水管头部做O 网格(有圆形的地方必有O 网格)步骤五步骤六分割尾水管头部的O 网格调整O网格的节点分布,取消泄水锥上表面的投影步骤七调整整体网格分布6.3尾水管的计算网格7轴流式活动导叶7.1轴流式水轮机的基本几何形状(不考虑间隙)轴流式活动导叶基本几何形状7.2轴流式水轮机活动导叶结构化网格块的生成步骤1 步骤2以顶盖为基础生成二维基本快,初步调整横向和纵向分别分割两次步骤3 步骤4做O网格,并删除中心部分(对应叶片内部) 将网格线投影到几何边,并初步调整节点位置步骤5 步骤6局部分割头部在叶片中间分割一次,便于控制节点,同时调整节点位置步骤7 步骤8设置对应点的周期性,在此之前,几何形状的周期性必须先定义将二维的块结构转换成三维的(用translate 方法)步骤9 步骤10调整节点位置延伸右边的面,得到三角部分的块。

有时候只能一个一个面进行延伸,然后在把公共点捏在一起。

注意延伸是有距离前面的符号。

如果延伸的方向不对,只要把符号改变就行。

步骤11 步骤12在把公共点捏在一起。

注意不要选择propagate merge 然后在把公共点捏在一起,以便和轴线关联步骤13 步骤14把最右边的边投影至轴向做Y型网格,注意这里采用Editblock菜单下的settype 功能键。

步骤15 步骤十六设置新生成块上节点的周期性关联边到弧线,并调整节点位置,设置各边上的节点和起始间距。

注意周期边上的点的分布规律必须相同。

可以用link 功能,也可以用copy 功能7.3轴流式水轮机活动导叶的计算网格单流道顶盖处网格单流道底环处网格单流道叶片网格单流道整体网格顶盖处网格图底环处网格图网格整体效果图8轴流式水轮机活动导叶基本形状(考虑间隙)8.1活动导叶的基本几何形状轴流式活动导叶基本几何形状 (带间隙) 8.2活动导叶结构化网格块的生成步骤一步骤二上接无间隙块结构的步骤十六延展Y 网格的切面,以便便于在有小叶端间隙调整网格分布步骤三步骤四在导叶靠近底部和端部各分割一次,以便模拟叶片的上表面和下表面在导叶叶片顶部间隙处分别利用8个节点作出也便内部的两个块(因为在间隙处没有叶片)。

之后用同样的方法作出叶片底部间隙处的两个块。

同时适当调整节点位置步骤五步骤六设置对应节点的周期性调整节点位置,设置各边上的节点和起始间距,检查网格质量8.3活动导叶的计算网格单流道顶盖处网格单流道底环处网格单流道整体网格单流道靠近底环处叶片网格顶盖处网格图底环处网格图整体网格局部显示9轴流式水轮机转轮计算网格的生成9.1轴流式水轮机转轮的基本几何形状图形一:轮毂与叶片图形二:叶片9.2轴流式水轮机转轮结构化网格块的生成步骤一:图中曲线是转轮室与叶片的截面线,以转轮室表面为基础创建二维块;步骤二:对基本块进行H型划分;步骤三将面投影到转轮室面;并移动点到适当位置;步骤四将右上角三个点和左下角的三个点合并;步骤五对张驰度大的边所在块进行切割;步骤六对中间的块做O型网格,删除该块;创建周期性点;转轮室面轮毂面步骤七将二维块拉伸到三维,并关联相应的线步骤九:对块在径向切割,生成叶顶间隙内的网格步骤十:在叶顶间隙内,通过拉伸创建叶片对应的块。

叶片头部叶片尾缘步骤十一将相邻的拉伸块端面上的节点捏合,将正端面投影到叶片外缘端面与转轮室面中间创建的面上,在CFX求解时,设置为interface;。

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