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高效能计算流体力学软件FLOW-3D资料大放送资料(一)

高效能计算流体力学软件FLOW-3D资料大放送资料(一)

构可以直接与电路设备整合,因此 可以处理应用于更复杂的问题上。 FLOW3D 在微流体的应用领域相当广泛。已经有多种特殊模型成功应用 FLOW-3D 得到相当精确的仿真结果。
FLOW-3D消費商品.pdf
在一般大众的日常用品上,有许多商品应用了自由液面流体的特性以达到功 能上的需求。设计人员要掌握流体的特性并不是件容易的事。FLOW-3D 强大 的自由液面仿真技术能够协助设计人员解决这些问题。
块,输入相应的专题名,搜索到相应的专题便可以找W-3D总体介绍:
flow-3d初级入门教程.pdf
Flow-3D v10.0.pdf
Flow3D介绍.pdf
FLOW-3D全面介绍资料.pdf
FLOW-3D软件-自由液面仿真.pdf
高效能计算流体力学软件 FLOW-3D资料大放送专题资 料(一)
更新时间:2014-12-3
以下是小编整理的一些有关高效能计算流体力学软件FLOW-3D资料大放送专
题资料(一)以及相关文档的简介,其中包括了一些相关FLOW-3D总体介绍、培 训教程以及相关的案例文档。有关文档的下载,可以到研发埠网站的专题模
应用FLOW-3D的GMO模型进行引擎运动的仿真.pdf 多年来,FLOW-3D 的汽车业界用户应用 FLOW-3D 于油箱的设计(汽油或其它 燃料于油箱内的晃动),使用的物理模型为FLOW-3D 之非惯性参考座标模型
(Non-inertial reference frame model)。而FLOW-3D 新的 GMO 模型则能
FlOW-3D模块+版本介绍:
flow-3d CAST中添加流体示踪剂.pdf
Flow-3D V11软件介绍.pdf
flow-3d CAST铸造模块.pdf

ansys fluent2020综合应用案例详解

ansys fluent2020综合应用案例详解

ansys fluent2020综合应用案例详解随着计算流体力学(CFD)技术的快速发展,越来越多的工程领域开始使用CFD软件来进行流体分析和模拟。

在众多的CFD软件中,ANSYS Fluent无疑是最受欢迎和广泛使用的软件之一。

本文将详细介绍ANSYS Fluent 2020在综合应用方面的案例,以帮助读者更好地理解和使用这一强大的工具。

一、背景介绍ANSYS Fluent是由ANSYS公司开发的一款流体力学分析软件,广泛应用于航空航天、汽车工程、能源、环境保护、化工等领域。

Fluent 2020是该软件的最新版本,具有更强大的功能和更高的计算效率。

本文将通过详细介绍几个典型的应用案例,展示Fluent 2020在不同领域中的综合应用能力。

二、燃烧室模拟案例燃烧室是内燃机、煤气轮机等燃烧设备的核心组成部分,燃烧室内的燃烧过程直接影响着整个系统的性能和排放。

利用Fluent 2020的燃烧模型,可以模拟和分析燃烧室内的温度、压力、燃烧产物浓度等关键参数,并优化燃烧室的设计。

三、风洞模拟案例风洞模拟是航空航天领域常用的手段,用于模拟飞行器在不同飞行状态下的气动性能。

通过运用Fluent 2020的湍流模型和多相流模型,可以精确地模拟风洞中的气流传输和飞行器表面的气动力状况,为飞行器设计和优化提供可靠的依据。

四、液体输送模拟案例液体输送系统在石油、化工、食品等行业中扮演着重要角色。

利用Fluent 2020的多相流模型,可以模拟液体在管道中的流动情况,并分析管道的压降、流速分布、混合等特性。

通过优化管道的设计和操作参数,可以提高液体输送系统的效率和经济性。

五、散热器设计案例散热器在电子设备、汽车引擎等领域中广泛应用,用于降低设备的温度并保持其正常运行。

利用Fluent 2020的传热模型和流动模型,可以模拟和优化散热器内的流动和热传输过程,以提高散热效果并减少能量消耗。

六、船舶流体力学模拟案例船舶的航行性能直接受流体力学特性的影响,因此对船舶的流体力学性能进行模拟和优化十分重要。

矿业工程类专业《流体力学》教学初探

矿业工程类专业《流体力学》教学初探
关键 词 : 体 力 学 ; 业 工程 ; 学 内容 流 矿 教 中 图 分类 号 : 4 30 G 2. 7 文 献标 识 码 : A 文章 编号 :6 1 0 5 2 1 )3 o 5 — 3 1 7 - 5 X( 0 2 o - o 8 0
D I1 . 6  ̄i n1 7 一 5 X2 1 . .1 O :03 9 . s.6 l 0 5 . 2 3 2 9 s 0 00
第2 4卷 第 3 期
21 0 2年 6月
六 盘水 师范 学 院学 报
Ju n l f L u a s u Noma nrest o ra o ip n h i r l i ri u v y
Vo .4 N0. 1 2 3
J n .0 u e2 1 2
矿业工程类专业《 流体 力学》 教学初探
《 斯灾 害 防治 》 《 山机 械与 设 备 》 《 程 流体 瓦 、矿 、过
机 械 》等后 续课 程都 必须 以工 程流 体力 学 为理论 基 础 。 因此矿业 工程 类各 专业 选用 的 《 流体 力学 》 教 材应 定位 于煤 矿生 产实 际 .突 出采 矿工程 和安
全工 程专业 特 色 .尽 可 能多地 介 绍流 体力 学 的矿 山应 用 背景 ,引导 学生 提高 自主学 习流 体力 学 的
甄 洪
( 盘水 师范学 院 矿 业工程 系 ; 六 贵州 六盘水 5 3 0 ) 5 0 1
摘 要: 流体 力 学是 采 矿 工 程 、 安全 工 程 的 专 业基 础课 , 一 门 理论 性 较 强的 课 程 , 是 为提 高该 课 程 的 教 学质 量 , 教 材 从
选 用 、 学 内容 的 优化 、 学 方 法 和 手段 的应 用 等 几 个 方 面进 行 了探 讨 。 教 教

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帕斯卡原理(Pascal's principle)
A change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted
undiminished to every portion of the fluid and to the walls of its container.

0
76.1
酒精
0
24.0

10
74.2
酒精
20
22.3

20
72.8
酒精
50
19.8

30
71.2
水銀
20
465

40
69.6
石油
20
26.0

60
66.2
甘油
20
63.4

80
62.6
乙醚
20
16.5
(3)液體的純度: 加入表面張力較小的物質,表面張力為降低。
加入表面張力較大的物質,表面張力為提高。
第七章 功與能 表層分子相隔較遠並處於繃緊狀態
液體內部分子
2、表面張力:存在於液體表面的線張力 T = F L
(1)表面張力的單位是 N/m,因此不是力(N),稱為線張力
(2)作力學分析時,必須將表面張力乘以其作用周長,才是力
(3)表面張力只作用在液體表面,內部則無
(4)表面張力使得液面有縮至最小的趨勢,故水滴成球狀
度,分子一定會運動。 3.力學分析三步驟:
(1)選擇適當的受力物 (2)分析受力﹐畫出力圖 (3)分析力造成何種結果﹐列方程式 4.本章會學到四個力或力的衍生物理量: (大氣)壓力; (液體)壓力; 浮力; 表面張力。

CFD—计算流体动力学软件介绍

CFD—计算流体动力学软件介绍

CFD 流体动力学软件介绍CFD—计算流体动力学,因历史原因,国一直称之为计算流体力学。

其结构为:提出问题—流动性质(流、外流;层流、湍流;单相流、多相流;可压、不可压等等),流体属性(牛顿流体:液体、单组分气体、多组分气体、化学反应气体;非牛顿流体)分析问题—建模—N-S方程(连续性假设),Boltzmann方程(稀薄气体流动),各类本构方程与封闭模型。

解决问题—差分格式的构造/选择,程序的具体编写/软件的选用,后处理的完成。

成果说明—形成文字,提交报告,赚取应得的回报。

CFD实现过程:1.建模——物理空间到计算空间的映射。

主要软件:二维:AutoCAD:大家不要小看它,非常有用。

一般的网格生成软件建模都是它这个思路,很少有参数化建模的。

相比之下AutoCAD的优点在于精度高,草图处理灵活。

可以这样说,任何一个网格生成软件自带的建模工具都是非参数化的,而对于非参数化建模来说,AutoCAD应该说是最好的,毕竟它发展了很多很多年!三维:CATIA:航空航天界CAD的老大,法国人的东西,NB,实体建模厉害,曲面建模独步武林。

本身可以生成有限元网格,前几天又发布了支持ICEM-CFD的插件ICEM-CFD CAA V5。

有了它和ICEM-CFD,可以做任何建模与网格划分!UG:总觉得EDS脑袋进水了,收了I-deas这么久了,也才发布个几百M的UG NX 2.0,还被大家争论来争论去说它如何的不好用!其实,软件本身不错,大公司用得也多,可是就这么打市场,早晚是走下坡路。

按CAD建模的功能来说它排不上第一,也不能屈居第二,尤其是加上了I-DEAS更是如虎添翼。

现在关键是看市场了。

Solidworks:这哥们讲的是实用主义,中端CAD软件它绝对是老大,Solidedge 功能是不比它差,但是Solidworks的合作伙伴可能是SE的十几倍,接口也比SE多很多,要是你,你会选哪个?Autodesk Inventor也只能算是中端软件,目前说来,我是处于观望态度,看发展再决定。

FLUENT与flow3d对比

FLUENT与flow3d对比

FLUENT与flow3d对比1Fluent功能简介:Fluent,世界领先的计算流体动力学软件商和服务商,宣布,近期发布的旗舰级流体分析软件FLUENT6.3版使用C++ Compiler 9.0 for Linux,包含专门针对Linux操作系统开发的内核,能够显著提升计算性能。

FLUENT 6.3 版通过计算9个典型的CFD 例子,展示了高达50%的性能提高。

该编辑器已经被应用到Intel Xeon中。

试验还证明了在使用Inte Itanium处理器时软件性能也得到很大程度的提升。

到目前为止,FLUENT 是世界上市场占有率最高的专业CFD 软件,广泛的运行在Linux 操作系统上。

FFluent即将发布的软件是基于Intel编译程序专门开发的。

因为通过我们测试多个编译程序,它的性能最佳,自动化程度也是最高” Paul Bemis,Fluent公司主管市场的副总裁说。

F我们很多用户都使用Linux的系统,FLUENT 6.3 获取的性能提高能帮助用户降低CFD计算时的运算周期。

Intel很早就与我们一道努力调试和提高软件的性能,我们对这个出色的合作成果感到非常自豪。

FIntel理解软件研发产品对需要高性能计算的系统工程来说是最重要。

” Jame s Reinders,Intel软件产品部门总监说,FFluent选择了Intel C++ Compiler for Linux 来帮助用户在高性能计算应用,如仿真、模拟和科学分析等方面取得优秀的计算性能。

”世界计算流体动力学软件与服务领域领先的Fluent公司发布的CFD软件最新版本,用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动,在流体建模中广泛的被应用。

v6.3版拥有300个新功能以扩充CFD软件在所有工业领域的应用范围。

Fluent是通用的CFD软件,用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动。

由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而FLUENT能达到最佳的收敛速度和求解精度。

2024版年度FluentUDF教程详细全面适合初学者

2024版年度FluentUDF教程详细全面适合初学者

初学者CONTENTS •FluentUDF简介与背景•编程环境与工具准备•UDF基础知识讲解•Fluent中UDF应用实践•性能优化与调试技巧•拓展应用与前沿进展FluentUDF 简介与背景01FluentUDF(User-Defined Function)是用户自定义函数,允许用户扩展和定制Fluent软件的功能。

FluentUDF可以用于定义边界条件、材料属性、源项、输运方程等,以满足特定问题的需求。

通过FluentUDF,用户可以将自己的数学模型和算法集成到Fluent中,实现更高级别的模拟和分析。

010203 FluentUDF定义及作用Fluent计算流体力学基础Fluent是一款基于有限体积法的计算流体力学软件,用于模拟和分析流体流动、传热、化学反应等物理现象。

Fluent提供了丰富的物理模型、数值方法和求解器,可应用于多种领域,如航空、汽车、能源、生物等。

Fluent的计算流程包括前处理、求解和后处理三个阶段,其中前处理用于建立几何模型、划分网格和设置边界条件,求解用于进行数值计算,后处理用于结果可视化和数据分析。

UDF可以扩展Fluent的标准功能,使其能够处理更复杂的物理现象和数学模型。

UDF可以提高模拟的准确性和精度,通过自定义边界条件、源项等,更好地描述实际问题的特性。

UDF还可以加速模拟过程,通过优化算法和并行计算等技术,提高计算效率。

UDF在Fluent中重要性学习FluentUDF可以深入理解Fluent软件的内部机制和计算原理,有助于更好地掌握该软件。

通过学习FluentUDF,可以培养编程思维和解决问题的能力,为未来的科学研究和工程实践打下基础。

FluentUDF是Fluent的高级功能之一,掌握它可以提高求职竞争力,拓宽职业发展道路。

FluentUDF具有很强的实用性和通用性,掌握它可以为解决实际工程问题提供有力工具。

9字9字9字9字初学者为何选择学习FluentUDF编程环境与工具准备02Fluent软件安装与配置要求操作系统兼容性确保操作系统与Fluent软件版本兼容,如Windows、Linux等。

ansys和fluent的区别

ansys和fluent的区别

ANSYS、FLENT、ALGOR、ROBOT、CAESAR II、STAAD PRO、3D3S的区别ANSYS和FLOTRAN1、两个软件的关系:ANSYS公司2005年收购fluent,如今在ansys12版本中已集成fluent2、两个软件使用方向不一样:ANSYS用于固体力学,FLUENT专用于流体力学3、ANSYS的FLOTRAN流体模块是基于有限元方法,FLUENT则是基于有限体积法4、对于机械方向,除了流体机械专业,其他专业更多的使用有限元,也就是说,使用ANSYS更多一些。

流体机械专业则两者都要使用。

ansys侧重于固体传热和应力应变分析等,在求解流体问题是,没有FLUENT好使,airpak主要用于气流组织的模拟,可以作为FLUent的前处理软件fluent专门做流体分析的,热流之类的机械和建筑方向肯定要用ansys流动传热的问题建议用fluent,纯导热问题用ansys。

因为ansys的热分析模块只能处理纯传热问题,不计算流场。

ansys的强项在于处理固体问题,流体有关的问题不是它的擅长,是fluent的擅长。

所以楼主的问题属于固壁传热问题,原来的ansys就可以较好的解决。

另外,虽然说ansys先后收购了CFX和fluent这两个软件,但是ansys仅是指ansys本身的软件,不包括上面的两个。

个人看法:暂时不会出新的混合了上述三种的所谓的新ansys,因为从算法上讲,ansys用的是有限元算法,而fluent和CFX用的是有限体积法,所以暂时无法整合到一起。

ALGORALGOR是新一代的CAE分析工具,在汽车、电子、航空航天、医学、军事、电力系统、石化、土木工程、微机电系统、日用品生产等诸多领域中均得到了广泛的应用。

ALGOR核心代码起源于1970年开发的SAP程序,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe、E.L.Wilson和F.E.Peterson等人共同研制。

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.
运动要素:表征流体 运动的物理量,如: 质量力、表面力、速 度、加速度、压强、 流量等
3.1.1 拉各朗日法(质点系法)
拉格朗日法是从分析流 体质点的运动着手,设 法描述出每一个流体质 点自始至终的运动过 程,即它们的位置随时 间变化的规律。
如果知道了所 有流体质点的运 动规律,那么整 个流体运动的状 况也就清楚了
变,而且
dx(d,yt,z)(ux,uy,uz)
问题。
addut u t u xddxt u y ddyt u z ddzt
u t ux
u xuy
u yuz
u z
.
ad du tu tuxu xuyu yuzu z

点 加
时变加速度


由流速
不恒定
性引起
.
位变 加速度
由流速不均 匀性引起
du u u u u adttuxxuyyuzz
欧拉法是从分析通过流场中某固定空间点的流体质点的运动 着手,设法描述出每一个空间点上流体质点运动随时间变化 的规律。
如果知道了所有空间点上流体质点的运动规律,那么整个流 体运动的状况也就清楚了
至于流体质点是从哪里来的,到达某空间点之后又将到那里 去,则不予研究,也不能直接显示出来,欧拉法也叫流场法
.
度求加速度,必须跟定流体 质点,应该在拉格朗日观点 下进行。
.
• 若流动是用拉格朗日法描述
的,求速度和加速度只须将位移 矢量直接对时间求一、二阶导数 即可。
• 求导时 a,b,c
作为参数不 变,意即跟定 流体质点。
u (a ,b ,c ,t)d r(a d ,b t,c ,t) r(a ,b t,c ,t)
一维流动是在一些特定情况下对实际流动的简化和抽象,以便 分析处理。
.
• 二元流动
流场与某一空间 坐标变量无关,且沿该坐标 方向无速度分量的流动。
机翼绕流
➢ 直角系中的平面流动:
u u
x y
ux (x, y,t) uy (x, y,t)
u
z
0
uz 0 0 z
u0 u0
y
y
o
x
z
o
x
.
• 一元流动 流动要素只取决于一个空间坐标变量的流动
这种方法和研究固体质点系的方法是一样的,所 以也称为质点系法
.
3.1.1 拉各朗日法(质点系法)
• 拉格朗日法是质点系
(a,b,c) 是拉格朗日变数,即
r r 法,它定义流体质点的
位移矢量为:
(a
t=t0 时刻质点的空间位置,用 ,b),c来,对t 连续介质中无穷多个质点
进行编号,作为质点标签,区
空间点坐标
分不同的流体质点。
x x(a,b, c,t)
y y(a,b, c,t)
z z(a,b, c,t)
• 流体在运动过程中其它运动要
素和物理量的时间历程也可用拉
格朗日法描述,如速度、密度等: .
uu(a,b,c) ,t
(a,b占据的空间,称为流场。
aa(x,y,z),t pp(x,y,z),t
.
拉格朗日法
着眼于流体质点,跟踪
跟踪 质点描述其运动历程
欧拉法
布哨
着眼于空间点,研究 质点流经空间各固定 点的运动特性
.
流体质点的加速度
• 速度是同一流体质点的位
移对时间的变化率,加速度 则是同一流体质点的速度对 时间的变化率。
• 通过位移求速度或通过速
3.1.2
欧拉法(空间点法)
(x,y,z)
是空间点(场
• 欧拉法是流场法,
点)。流速 u 是在 t 时
它定义流体质点的速
度矢量场为: uu(x,y,z,t)
刻占据(x,y,z) 的那个流
体质点的速度矢量。
• 流体的其它运动要素和物理特性也都可用相应的时间和空间
域上的场的形式表达。如加速度场、压力场等:
流速场: uu(x,y,z)
u 0 t
.
• 恒定流的时变加速
度为零,但位变加速
度可以不为零。
3.2.2 一元流动、二元流动、三元流动 流动按空间维数的分类
一元流动 运动要素是一个空间坐标的函数 二元流动 运动要素是二个空间坐标的函数 三元流动 运动要素是三个空间坐标的函数
• 任何实际流动从本质上讲都是在三维空间内发生的,二维和
流体力学
施永生 徐向荣 主编 张 英 副主编 夏四清 主 审
科学出版社 北京
.
第三章 流体动力学基础
❖在连续介质假设下,讨论描述流体运动的方法。
❖根据运动要素之间的关系,揭示流体运动的基本 规律及其在工程实际中的应用。
❖宏观机械运动的普遍规律: 质量守恒---连续性方程 能量守恒---能量方程 动量守恒---动量方程
分量 形式
a x d d u tx u tx u x u x x u y u y x u z u z x a y d d u ty u ty u x u x y u y u y y u z u zy a z d d u tz u tz u x u x z u y u y z u z u z z
.
举例
A A’ B B’
uAdt
.
uBdt
3.2 欧拉法的基本概念
3.2.1 恒定流、非恒定流
• 若流场中各空间点上的
任何运动要素均不随时间 变化,称流动为恒定流。 否则,为非恒定流。
• 恒定流中,所有物
理量的欧拉表达式中 将不显含时间,它们 只是空间位置坐标的 函数,时变导数为零。
例如,恒定流的
其流场为
uu(s,t)
s s — 空间曲线坐标
➢ 元流是严格的一维流动,空间曲线坐标 s 沿着流线。
➢ 在实际问题中,常把总流也简化为一维流动,此时取定空间
曲线坐标 s 的值相当于指定总流的过水断面,但由于过水断面
上的流动要素一般是不均匀的,所以一维简化的关键是要在过 水断面上给出运动要素的代表值,通常的办法是取平均值。
a (a ,b ,c ,t) d u (a d ,b t,c ,t)u (a ,b t,c ,t)2 r (a t ,b 2 ,c ,t)
.
uu(x,y,z,t)
• 若流场是用欧拉法
描述的,流体质点
加速度的求法必须
• 特别注意。
用欧拉法描述,处
理拉格朗日观点的
• 跟定流体质点
后,x,y,z 均随 t
.
3.2.3 流线
• 流线是流速场的矢量线,是某瞬时对应的流场中的一条曲线,该瞬
时位于流线上的流体质点之速度矢量都和流线相切。
有了流线,流场的空间分布情况就得到了形象化的描绘。
• 迹线是流体质点运动的轨迹。
• 迹线和流线最基本的差别是:迹线是同一流体质点在不同时刻的位移曲
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