CFD领域常用软件的安装调试手册——Fluent
fluent教程

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。
(完整版)《FLUENT中文手册(简化版)》

FLUENT中文手册(简化版)本手册介绍FLUENT的使用方法,并附带了相关的算例。
下面是本教程各部分各章节的简略概括。
第一部分:☐开始使用:描述了FLUENT的计算能力以及它与其它程序的接口。
介绍了如何对具体的应用选择适当的解形式,并且概述了问题解决的大致步骤。
在本章中给出了一个简单的算例。
☐使用界面:描述用户界面、文本界面以及在线帮助的使用方法,还有远程处理与批处理的一些方法。
☐读写文件:描述了FLUENT可以读写的文件以及硬拷贝文件。
☐单位系统:描述了如何使用FLUENT所提供的标准与自定义单位系统。
☐使用网格:描述了各种计算网格来源,并解释了如何获取关于网格的诊断信息,以及通过尺度化(scale)、分区(partition)等方法对网格的修改。
还描述了非一致(nonconformal)网格的使用.☐边界条件:描述了FLUENT所提供的各种类型边界条件和源项,如何使用它们,如何定义它们等☐物理特性:描述了如何定义流体的物理特性与方程。
FLUENT采用这些信息来处理你的输入信息。
第二部分:☐基本物理模型:描述了计算流动和传热所用的物理模型(包括自然对流、周期流、热传导、swirling、旋转流、可压流、无粘流以及时间相关流)及其使用方法,还有自定义标量的信息。
☐湍流模型:描述了FLUENT的湍流模型以及使用条件。
☐辐射模型:描述了FLUENT的热辐射模型以及使用条件。
☐化学组分输运和反应流:描述了化学组分输运和反应流的模型及其使用方法,并详细叙述了prePDF 的使用方法。
☐污染形成模型:描述了NOx和烟尘的形成的模型,以及这些模型的使用方法。
第三部分:☐相变模拟:描述了FLUENT的相变模型及其使用方法。
☐离散相变模型:描述了FLUENT的离散相变模型及其使用方法。
☐多相流模型:描述了FLUENT的多相流模型及其使用方法。
☐移动坐标系下的流动:描述单一旋转坐标系、多重移动坐标系、以及滑动网格的使用方法。
FLUENT参数设置

FLUENT参数设置1.网格设置:网格是影响仿真结果的重要因素,所以正确的网格设置非常重要。
(a)边界条件:首先,根据你的仿真模型,设置边界条件。
例如,如果你仿真的是空气流动在一个封闭空间中的问题,那么你需要设置墙壁、入口和出口的边界条件。
确保边界条件被准确地定义。
(b)网格划分:在网格划分中,你需要考虑网格精度和计算时间的平衡。
较精细的网格可以提供更准确的结果,但也会增加计算时间和内存需求。
所以要在增加精度和处理时间之间进行权衡。
(c)边界层网格:根据流场的特性,添加适当的边界层网格来更精确地捕捉均流条件。
(d)网格独立性:进行网格独立性分析,即通过在不同的网格细度上进行仿真,来判断模型结果是否收敛并保持一致。
2.物理模型设置:选择适当的物理模型是实现精确仿真的关键。
(a)流体模型:根据实际情况选择合适的流体模型。
例如,对于气体流动问题,可以选择标准的理想气体模型。
(b) 物理现象:考虑你希望研究或模拟的物理现象,并选择相应的模型。
例如,如果你希望研究湍流流动,可以选择湍流模型如k-epsilon模型。
(c)进一步模型设置:根据具体问题的特点,可以选择开启其他模型参数。
例如,对于多相流问题,需要开启相应的多相流模型。
3.数值设置:数值设置对于FLUENT的结果准确性和收敛性都有很大的影响。
(a)时间步长:根据仿真的时间尺度,选择适当的时间步长。
过大的时间步长可能导致不准确的结果,而过小的时间步长会增加计算时间。
(b)收敛准则:选择合适的收敛准则,例如残差的阈值。
一般来说,残差在迭代过程中应达到稳定状态,并且误差足够小。
(c)迭代方案:选择合适的求解器和预处理器。
FLUENT提供了多种求解器和预处理器的选择,根据具体问题进行设置。
4.结果输出:为了更好地理解仿真结果,合理的结果输出设置是必要的。
(a)监控参数:选择与你的研究目的相关的参数,如速度、温度、压力等,并设置相应的监控点。
(b)数值图表:选择合适的结果图表,如速度矢量图、压力分布图等,以更直观地观察结果。
介绍计算流体力学通用软件——Fluent

介绍计算流体力学通用软件——Fluent专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,期望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。
文档全文可编辑,以便您下载后可定制修改,请依据实际需要进行调整和使用,感谢!同时,本团队为大家提供各种类型的经典资料,如办公资料、职场资料、生活资料、进修资料、教室资料、阅读资料、知识资料、党建资料、教育资料、其他资料等等,想进修、参考、使用不同格式和写法的资料,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic materials for everyone, such as office materials, workplace materials, lifestyle materials, learning materials, classroom materials, reading materials, knowledge materials, party building materials, educational materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!介绍计算流体力学通用软件——Fluent介绍计算流体力学通用软件——Fluent一、引言计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是探究流体运动规律的一种数值计算方法,并通过计算机模拟流体在各种工况下的运动与交互作用。
fluent使用方案 -回复

fluent使用方案-回复fluent使用方案-简介及安装Fluent 是一种在计算流体力学(CFD)模拟中广泛使用的高级软件工具。
它是一个基于有限体积法的求解器,可以用于模拟流体流动、换热和其他相关现象。
Fluent 提供了一个直观和易于使用的用户界面,使用户能够轻松地构建模型、设置边界条件、求解和分析结果。
本文将为您介绍Fluent 的安装步骤,以帮助您开始使用这一强大的工具。
第一步:获取Fluent 软件您可以从Ansys 公司的官方网站上下载Fluent 软件。
请确保您从官方网站下载软件,以确保获得最新版本并避免下载非法或已损坏的副本。
第二步:选择合适的版本和许可证下载Fluent 软件后,您需要选择合适的版本和许可证类型。
Fluent 提供了各种版本,包括个人学术版、企业版和研究版等。
根据您的需求和可用资源选择合适的版本。
第三步:安装Fluent 软件安装Fluent 软件非常简单。
双击下载的安装包,然后按照安装向导的指示进行操作即可。
您可能需要提供一些基本的系统信息和许可证密钥。
请确保您拥有管理员权限或拥有足够的权限来安装软件。
第四步:启动Fluent安装完成后,您可以从开始菜单或桌面图标中启动Fluent 软件。
在启动过程中,您可能需要提供许可证密钥。
Fluent 将在您的计算机上创建一个工作目录,用于存储模型和结果文件。
Fluent 使用方案-模型设置第一步:创建几何模型在Fluent 中,您首先需要创建一个几何模型。
可以通过几何建模软件(如Ansys DesignModeler)导入现有几何模型,也可以使用Fluent 内置的几何建模工具创建几何体。
第二步:定义物理属性在模型中,您需要定义各种物理属性,如流体类型、边界条件和材料属性。
Fluent 提供了广泛的物理模型和材料库,您可以根据需要选择。
第三步:网格划分在模拟之前,您需要划分模型网格。
网格划分对模拟结果和计算效率至关重要。
FLUENT的一般设置过程

FLUENT的一般设置过程FLUENT是一款强大的计算流体动力学(CFD)软件,广泛应用于工程领域中的流体力学分析。
它具有丰富的功能和灵活的设置选项,使用户能够模拟和分析各种复杂的流体流动问题。
以下是FLUENT的一般设置过程:1.几何模型导入:首先,需要导入要分析的几何模型。
FLUENT可以读取多种不同格式的几何文件,如STL、IGES、STEP等。
用户可以使用自己的CAD软件创建几何模型,并将其导出为FLUENT可读取的格式。
2.网格生成:接下来,需要生成用于模拟的计算网格。
计算网格的精细程度直接影响到计算结果的准确性和计算速度。
FLUENT提供了多种网格生成工具,可以自动生成网格,也可以手动调整网格。
在生成网格之前,需要设置网格参数,如网格精度、网格大小等。
3.模型设置:在开始计算之前,需要设置模型的边界条件、物理属性和求解控制参数。
FLUENT支持多种不同类型的边界条件,如壁面、入口、出口、对称、旋转等。
用户需要根据实际情况选择适当的边界条件,并设置相应的参数。
此外,还需要定义流体的物理属性,如密度、粘度、热导率等。
4.数值模拟设置:在设置物理模型之后,需要选择合适的数值模拟方法和求解控制参数。
FLUENT提供了多种不同的计算方案和数值模拟方法,用户需要根据实际情况选择最合适的方法。
此外,还需要设置网格划分方法、迭代收敛准则、松弛因子和时间步长等参数。
5.辅助模型和计算设置:在基本模型设置完毕之后,可以根据实际需求选择一些辅助模型和计算设置。
FLUENT提供了多种不同的选项,如湍流模型、燃烧模型、多相流模型等。
用户可以根据需要选择合适的模型,并设置相应的参数。
6.计算和结果分析:所有设置完成后,可以开始进行计算。
FLUENT会根据用户输入的设置参数和边界条件进行计算,并生成计算结果。
计算结果可以包括各种不同的物理量,如速度、压力、温度、浓度等。
FLUENT提供了多种结果分析工具,可以对计算结果进行可视化和统计分析。
(完整版)《FLUENT中文手册(简化版)》

FLUENT中文手册(简化版)本手册介绍FLUENT的使用方法,并附带了相关的算例。
下面是本教程各部分各章节的简略概括。
第一部分:☐开始使用:描述了FLUENT的计算能力以及它与其它程序的接口。
介绍了如何对具体的应用选择适当的解形式,并且概述了问题解决的大致步骤。
在本章中给出了一个简单的算例。
☐使用界面:描述用户界面、文本界面以及在线帮助的使用方法,还有远程处理与批处理的一些方法。
☐读写文件:描述了FLUENT可以读写的文件以及硬拷贝文件。
☐单位系统:描述了如何使用FLUENT所提供的标准与自定义单位系统。
☐使用网格:描述了各种计算网格来源,并解释了如何获取关于网格的诊断信息,以及通过尺度化(scale)、分区(partition)等方法对网格的修改。
还描述了非一致(nonconformal)网格的使用.☐边界条件:描述了FLUENT所提供的各种类型边界条件和源项,如何使用它们,如何定义它们等☐物理特性:描述了如何定义流体的物理特性与方程。
FLUENT采用这些信息来处理你的输入信息。
第二部分:☐基本物理模型:描述了计算流动和传热所用的物理模型(包括自然对流、周期流、热传导、swirling、旋转流、可压流、无粘流以及时间相关流)及其使用方法,还有自定义标量的信息。
☐湍流模型:描述了FLUENT的湍流模型以及使用条件。
☐辐射模型:描述了FLUENT的热辐射模型以及使用条件。
☐化学组分输运和反应流:描述了化学组分输运和反应流的模型及其使用方法,并详细叙述了prePDF 的使用方法。
☐污染形成模型:描述了NOx和烟尘的形成的模型,以及这些模型的使用方法。
第三部分:☐相变模拟:描述了FLUENT的相变模型及其使用方法。
☐离散相变模型:描述了FLUENT的离散相变模型及其使用方法。
☐多相流模型:描述了FLUENT的多相流模型及其使用方法。
☐移动坐标系下的流动:描述单一旋转坐标系、多重移动坐标系、以及滑动网格的使用方法。
(2021年整理)超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)

超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整))的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整)的全部内容。
超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整)编辑整理:张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整) 这篇文档能够给您的工作和学习带来便利.同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉,前进的动力.本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为〈超算中心Fluent用户操作手册(1)(1)(推荐完整)> 这篇文档的全部内容。
Fluent用户操作手册一、用户申请假设已拥有了超算中心用户账号,账户名为dongjing,密码为####。
二、安装Xmanager软件用于文件的传输和作业的提交。
三、作业准备需要3个,假设3个文件都命名为JD1.1)“*.cas”文件,此处将文件命名为“JD1。
cas"2)“*.jou"文件,用于操作计算case运行,格式见Figure1所示“JD1。
jou”文件3)“*.sbatch”文件,用于建立任务,调用jou文件,格式见Figure2 所示“JD1.sbatch"文件说明:样本JD1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 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)。
CFD领域常用软件安装调试手册
——Fluent篇
曙光解决方案中心
2009年1月
目录
目录 (2)
1Fluent版本及系统要求 (3)
1.1.FLUENT 6.3.26支持的软硬件平台 (3)
2Fluent在曙光服务器上的安装与简单使用说明 (4)
2.1.设置rsh (4)
2.2.设置集群NFS (5)
2.3.安装 (5)
2.4.运行 (5)
2.5.高速网支持 (7)
1 Fluent版本及系统要求
Fluent目前主流版本为Fluent6.3.26版,该版本支持各种主流操作系统和硬件平台。
在机群网络上支持千兆网、Infiniband和Myrinet,并可以获得较高的性能提升。
1.1.FLUENT 6.3.26支持的软硬件平台
Vendor Platform Operating System Precision: Default (Optional)
HP Itanium HP-UX 11.23 64
HP PA-RISC HP-UX 11.11 64 (32) IBM Power4 AIX 5.2 64 (32) IBM Power4 AIX 5.3 64 (32) IBM Power5 AIX 5.2 64 (32) IBM Power5 AIX 5.3 64 (32) SGI MIPS IRIX 6.5 64 (32) SGI Altix-Itanium ProPack 3.0 64
SGI Altix-Itanium ProPack 4.0 64 SUN Ultra Solaris 9 64 (32) SUN Ultra Solaris 10 64 (32) Fujitsu PrimePower Solaris 9 64 Linux Itanium Red Hat EL 3.0 64 Linux Itanium Red Hat EL 4.0 64 Linux Itanium SUSE SLES 9 64 Linux Itanium SUSE SLES 10 64 Linux IA-32 / Athlon Red Hat EL 3.0 32 Linux IA-32 / Athlon Red Hat EL 4.0 32 Linux IA-32 / Athlon SUSE SLES 9 32 Linux IA-32 / Athlon SUSE SLES 10 32 Linux EM64T / Opteron Red Hat EL 3.0 64
Linux EM64T / Opteron Red Hat EL 4.0 64 Linux EM64T / Opteron SUSE SLES 9 64 Linux EM64T / Opteron SUSE SLES 10 64 Windows IA-32 / Athlon XP 32 Windows IA-32 / Athlon 2000 32 Windows IA-32 / Athlon 2003 Server 32 Windows EM64T / Opteron XP 64
Windows EM64T / Opteron Compute Cluster 2003
Server
64
Windows EM64T / Opteron 2003 Server 64
2 Fluent在曙光服务器上的安装与简单使用说明
2.1.设置rsh
1.运行setup命令,在系统服务中设置rsh,rlogin和rexec开启;
2.在/etc/hosts文件中设置节点名称,如
10.0.38.1 node1
10.0.38.2 node2
3.编辑/root/.rhosts文件,添加所有节点名称,即
node1
node2
4.编辑/etc/hosts.equiv文件与/root/.rhosts文件相同
5.编辑/etc/securetty文件,加入以下三行内容
rsh
rlogin
rexec
6.执行“/etc/init.d/xinetd restart”重启xinetd服务(第一次需要该操作,以
后不用)
7.对集群中所有节点进行上述同样操作。
2.2.设置集群NFS
1.在nfs服务端点(node17)上创建/public目录:mkdir /public;
2.在nfs服务端运行setup命令,在系统服务设置中开启NFS服务;
3.在nfs服务端修改/etc/exports文件,添加/public *(rw,no_root_squash,async)
4.在nfs服务端启动NFS服务:/etc/init.d/nfs start
5.在mterm中将计算节点创建/public目录并:
mkdir /public
mount node17:/public /public
2.3.安装
1.将安装介质ftp上传或光盘拷贝到/public目录下,修改权限为可执行文件:chmod
+x Fluent_install-lnamd64-6.3.26.sh (安装文件可从公司node200上下载
Ansys.Fluent.6.3.Linux.x64.zip包,解压缩之)
2.运行安装程序:./Fluent_install-lnamd64-6.
3.26.sh
3.输入Fluent.Inc的安装路径:/public,一路默认回车至安装完毕;
4.添加环境变量,在~/.bashrc中添加:export PATH=/public/Fluent.Inc/bin:$PATH
5.使环境变量生效:source ~/.bashrc
6.在mterm中拷贝主节点~/.bashrc文件拷贝到其余计算节点,并source生效:
rcp node17:/root/.bashrc /root/
source ~/.bashrc
7.上传license.dat文件到/public/Fluent.Inc/license下面,(该文件可从公司
node200上下载Ansys.Fluent.6.3.Linux.x64.zip包,解压缩得到)。
2.4.运行
1.Fluent运行需要启动图形界面,在主节点运行startx启动x-windows。
2.开启一个终端,执行fluent命令启动图形求解器界面,如下图:
3.选择File/run菜单弹出运行设置窗口。
勾选parall启动并行计算,在Option中
设定机器文件和选择的CPU数量,机器文件保存在当前运行目录下,其内容为node
名称,每个节点需要调用几个cpu核冒号后面就写几(调用的cpu核数应该小于或
等于每个节点cpu核的总数),格式为:
node1:8
node2:8
千兆网环境下,Communicator中选择默认即可。
也可以采用命令行方式启动图形界面:
fluent 3d –p –cnf=ma –t16
4.运行一个算例的过程为:
File/read/case弹出算例选择窗口,选择一个准备好的.cas文件后点击ok读入算
例数据,如果是多CPU并行,系统还将自动根据CPU数量自动将题目进行分割,这
将持续一段时间。
题目读入后需要进行初始化,Solve/Initiallize菜单,在弹出的窗口中设置流场
初始条件。
初始化后就可以开始计算了,选择Solve/Iterate,设置需要跌代计算的步数开始
即可,计算完毕后可以通过Parallel/timer/usage菜单察看计算耗用的时间。
2.5.高速网支持
Fluent对Myrinet和Infiniband都可以提供很好的支持,运行前需要在每个节点安装Infinband或Myrinet驱动包,并为每个网卡制定ip地址,编辑/etc/hosts加入主机名,如
11.11.11.1 node1-ib
11.11.11.2 node2-ib
对于6.3.26版本采用以下方法运行:
在上图的Communicator菜单中选择Infiniband或Myrinet,在hostsfile中输入ma文件名,并在当前启动目录下编辑ma文件,输入如下内容:
node1:8
node2:8
以上设定后运行即可。
也可以采用命令行方式启动图形界面:
fluent 3d –pib.dapl –cnf=ma –t16
以上命令启动fluent基于Infiniband网络,在ma里面选择16个cpu并行计算。
该命令适用于安装了OFED驱动(包含dapl模块)的节点。