solidworks流体分析

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使用Solidworks进行模拟流体动力学分析的方法

使用Solidworks进行模拟流体动力学分析的方法

使用Solidworks进行模拟流体动力学分析的方法使用SolidWorks进行模拟流体动力学(CFD)分析的方法介绍:模拟流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是一种用数值方法解决流动问题的工程分析技术。

SolidWorks是一款强大的三维建模软件,可以进行CFD分析。

本文将介绍使用SolidWorks进行CFD分析的方法。

1. 创建模型首先,我们需要创建要进行CFD分析的模型。

可以在SolidWorks中使用各种建模工具创建所需的几何体。

确保模型尺寸和形状符合实际流动情况,并将其保存为SolidWorks文件格式。

2. 设置网格在进行CFD分析之前,需要将模型分割为小的离散网格,以便对流动进行数值计算。

SolidWorks提供网格划分工具,可以自动或手动设置网格。

确定网格的大小和分辨率是非常重要的,这将直接影响到CFD分析结果的准确性。

通常情况下,流动区域周围的边界要设置为更密集的网格。

3. 设置边界条件在进行CFD分析之前,需要设置模型的边界条件。

边界条件包括流体的入口速度和温度、出口压力等。

通过设置合适的边界条件,可以模拟不同的流动情况,如湍流、定常流动或不可压缩流动等。

在SolidWorks中,可以直接设置边界条件参数。

4. 定义流体属性在进行CFD分析之前,需要定义模拟流动中使用的流体的物理属性。

这些属性包括密度、粘度、热导率等。

通过准确定义流体属性,可以更准确地模拟流动行为。

SolidWorks提供了一系列常见流体的物性数据,也可以手动定义所需的流体属性。

5. 设置求解器和求解参数在进行CFD分析之前,需要选择适当的求解器和设置求解参数。

求解器决定了使用何种数值方法对流体动力学方程进行离散化和求解。

SolidWorks提供了多种求解器,包括基于有限体积法(FV)和有限元法(FE)的求解器。

选择合适的求解器和调整求解参数将直接影响到CFD分析的准确性和计算效率。

(完整版)solidworks流体分析1-进气管

(完整版)solidworks流体分析1-进气管
外部:
完全覆盖固体模型表面的流动 计算域必须比实际的几何模型大得多 不需要封盖 Analysis typically inverted meaning that the object is held stationary
and the liquid is blown over it. Examples: 汽车,导弹,,潜水艇,建筑物 ……
在装配体的零件之间存在无效接触(零件之间的线接触或点接触被定 义为无效接触)。
计算域
流动和热传递的计算是在计算域内进行的。 计算域边界平行于全局坐标系平面。 对于外部流动,计算域的边界平面将自动远离模型。 对于内部流动,如果考虑固体内热传导,计算域的
边界平面将自动包围整个模型;如果不考虑固体内 热传导,则计算域的边界平面仅包围模型的流体通 道。
2D模拟 对称平面
Lesson 1 Topics and steps
插入边界条件
Inlet; Volume flow rate normal to face = 0.05 m^3/s. Outlet boundary conditions ; Static Pressure, option default
▪ 例如,如果您指定了一个压力开口,则在此开口上定义质量流量 表面目标是比较合理的。.
▪ 允许您将某种条件类型(边界条件、风扇、热源或辐射表面)与 一个或多个目标关联起来,如果在该条件的对话框中选中了创建 关联的目标复选框,系统将自动创建关联的目标。.
定义目标
对于每个指定目标,您可以选择将目标用于收敛控制 (用于收敛控制选项),也可以选择不用于收敛控制。
勾上该选项后做热传导会出现什么情况?
Lesson 1: Creating Lids

Solidworks的气动设计和风洞流体力学分析指南

Solidworks的气动设计和风洞流体力学分析指南

Solidworks的气动设计和风洞流体力学分析指南Solidworks作为一款广泛应用于工程设计领域的三维建模软件,不仅提供了强大的机械设计和结构分析功能,还支持气动设计和风洞流体力学分析。

本篇文章将为您提供Solidworks在气动设计和风洞流体力学分析方面的指南,帮助您更好地进行相关工作。

一、气动设计在进行气动设计前,首先需要建立准确的三维模型。

Solidworks提供了多种建模工具,如实体建模、曲面建模和装配等,可根据需要选择合适的建模方式。

此外,还可以利用Solidworks的模块化设计功能,快速生成不同配置的模型。

在建立模型的基础上,接下来需要进行流动领域的设置。

Solidworks Flow Simulation是一款基于计算流体动力学(CFD)的分析工具,可用于模拟和分析各种流场。

通过设置流场的进口速度和边界条件,可以模拟风洞中的气流情况,并分析其对物体的作用力和阻力等。

在进行气动设计时,还需要考虑以下几个方面:1. 空气动力学模型设计:根据设计需求和目标,选择合适的空气动力学模型,如飞机机翼、汽车外部形态等。

通过Solidworks提供的参数化设计工具,可以快速调整模型的尺寸和形状,优化设计效果。

2. 气动力学分析:利用Solidworks Flow Simulation进行气动力学分析,可以计算出物体受到的气流阻力、升力和气动力矩等参数。

通过这些参数,可以评估和改进设计的性能和稳定性。

3. 流场可视化:Solidworks Flow Simulation提供了直观的流场可视化工具,可将流速场、压力场和温度场等结果以图形方式展示。

通过观察和分析这些图形,可以更直观地理解气流情况,进而优化设计方案。

二、风洞流体力学分析风洞流体力学分析是对物体在风洞中的流动行为进行模拟和分析。

在进行风洞流体力学分析前,需要进行如下准备工作:1. 模型导入:将Solidworks中的三维模型导入至Solidworks Flow Simulation中进行分析。

SolidWorks流体力学分析的误差分析与校准

SolidWorks流体力学分析的误差分析与校准

SolidWorks流体力学分析的误差分析与校准引言:在实际工程应用中,SolidWorks流体力学分析是一种被广泛使用的工具,可用于模拟和分析流体在特定条件下的行为。

然而,由于模型、边界条件以及数值方法的复杂性,分析结果往往存在一定的误差。

因此,本文将探讨SolidWorks流体力学分析中的误差源,并提供相应的校准方法,以提高结果的准确性。

误差源分析:1. 几何误差:SolidWorks流体力学分析的准确性受到模型的精度限制。

当几何模型存在不规则、尖锐、轴对称以及倒角等复杂几何形状时,可能会引发误差。

此外,如果建模过程中使用的网格不足以捕捉流体流动的细节,也会导致误差的发生。

2. 材料特性误差:流体力学分析依赖于有效的材料参数,如密度、粘度等。

如果使用的材料参数不准确,就会影响分析结果的准确性。

因此,在进行分析之前,应该确保选择正确的材料,并提供准确的参数。

3. 边界条件误差:边界条件是流体力学分析中的关键因素。

如果边界条件设置不准确,如入口和出口的速度、压力条件等,将会对分析结果产生显著影响。

因此,在进行分析前,需要根据实际情况仔细设置边界条件参数。

4. 数值求解误差:流体力学分析使用数值方法求解流动方程,而数值求解过程中可能产生误差。

例如,如果使用的网格尺寸过大或过小,将影响数值结果的准确性。

此外,数值稳定性条件的选择也会影响结果的准确性。

校准方法:1. 模型校准:为提高模型的准确性,可以使用网格划分工具对几何模型进行精细划分,以更好地捕捉流体流动的细节。

此外,可以使用倒角等技术来减少锐角对模拟的影响。

2. 材料参数校准:通过实验或文献调研,获取材料参数的准确值,并在分析过程中使用这些准确值来提高结果的准确性。

此外,随着分析的进行,可以在模拟参数中调整材料参数,以更好地逼近实际情况。

3. 边界条件校准:在进行流体力学分析前,应仔细研究和了解实际工程问题的边界条件,并根据实际情况设置准确的参数。

SolidWorks流体力学分析的步骤与方法

SolidWorks流体力学分析的步骤与方法

SolidWorks流体力学分析的步骤与方法流体力学分析是工程领域中非常重要的分析方法之一,它可以帮助工程师们评估各种流体系统的性能和行为。

SolidWorks软件提供了一套强大的工具,使得进行流体力学分析变得更加简单和方便。

本文将介绍SolidWorks流体力学分析的步骤和方法,以帮助读者了解如何有效地利用该软件进行流体力学分析。

第一步:设置分析类型和参数在进行流体力学分析之前,首先需要设置分析类型和相关参数。

在SolidWorks 中,可以选择多种流体力学分析类型,包括内部流动、外部流动和自由表面流动等。

选择适合你的设计需求的分析类型,然后设置相关参数,如材料属性、流量率、速度和压力。

在设置参数时,应该考虑到该系统的边界条件和初始条件。

边界条件包括系统的进口和出口位置、边界类型(比如可流入、可流出或对称边界)、边界条件的数值,等等。

初始条件表示流体在开始分析时的初始性质,比如初始速度、初始温度、初始压力等。

第二步:创建几何模型在SolidWorks中创建几何模型是进行流体力学分析的关键步骤。

你可以通过SolidWorks的三维建模工具来创建你想要分析的几何结构,并确保它在软件中准确重现。

在创建几何模型时,要考虑到流体的流动方式和流通路径。

确保你的模型内部没有孔隙或间隙,并且边界有正确的连接。

使用SolidWorks的零件设计和装配功能,你可以创建包括管道、阀门、储罐和泵等流体系统的几何模型。

你还可以添加涡轮机械、散热器和排气系统等组件,以更全面地研究流体力学行为。

第三步:应用网格划分在进行流体力学分析之前,必须将几何模型划分为离散单元,这样才能计算流体在每个单元上的性质。

这个离散化的过程被称为网格划分,它将几何模型划分为许多小的体素或单元。

SolidWorks提供了自动或手动网格划分的功能。

你可以根据自己的需求调整单元的大小和密度。

如果你的模型非常复杂,可能需要更多的单元来获得准确的结果。

注意,网格划分的质量对最终结果的准确性和计算效率有很大的影响。

solidworks的流体仿真案例讲解

solidworks的流体仿真案例讲解

solidworks的流体仿真案例讲解SolidWorks是一款广泛应用于机械工程领域的三维建模软件,它不仅可以进行零件设计和装配设计,还具备流体仿真功能。

通过SolidWorks的流体仿真模块,用户可以对流体流动、传热和压力等进行分析和预测,从而优化设计方案,提高产品性能。

下面将以SolidWorks的流体仿真案例为例,介绍几个常见的应用场景。

1. 空气流动分析:在汽车、飞机等交通工具的设计中,空气动力学性能的优化非常重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对车身外形、雨刮器、车窗等部件的设计进行模拟和优化,以提高车辆行驶的稳定性和降低空气阻力。

2. 水流动分析:在船舶和水利工程设计中,水流动的分析和优化是必不可少的。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对船体外形、舵面、螺旋桨等进行模拟和优化,以提高船舶的操纵性和减少能耗。

3. 管道流体分析:在石油、化工、能源等领域,管道系统的设计和优化对于工艺流程的高效运行至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对管道系统中的流速、压力和温度等进行模拟和优化,以提高管道系统的流量、降低能耗和减少泄漏风险。

4. 空调系统分析:在建筑设计中,空调系统的设计和优化对于室内舒适性和能源节约至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对空调系统的送风口、回风口和管道进行模拟和优化,以提高空调系统的均匀性和节能性能。

5. 风扇设计分析:在电子设备和机械设备中,风扇的设计和优化对于散热和噪声控制非常重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对风扇的叶片形状、叶片角度和转速等进行模拟和优化,以提高风扇的散热效率和降低噪声。

6. 液压系统分析:在工程机械和航空航天设备中,液压系统的设计和优化对于工作稳定性和能源效率至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对液压系统中的液压缸、液压泵和液压阀进行模拟和优化,以提高液压系统的工作效率和降低能耗。

SolidWorks的流体仿真分析技术研究

SolidWorks的流体仿真分析技术研究

SolidWorks的流体仿真分析技术研究引言流体动力学是工程领域中非常重要的一个分支,它研究了流体(如气体和液体)在各种条件下的运动和力学行为。

流体动力学的研究可以帮助工程师优化设计、预测性能并减少成本。

SolidWorks是一种广泛使用的3D计算机辅助设计(CAD)软件,它提供了流体仿真分析工具,使工程师能够进行流体力学方面的研究。

本文将探讨SolidWorks的流体仿真分析技术,并讨论其在工程设计中的应用。

一、SolidWorks流体仿真分析的基本原理SolidWorks流体仿真分析是通过数学模型和数值计算方法来模拟流体的运动和变化。

该技术基于Navier-Stokes方程,这是描述流体运动的基本方程。

SolidWorks 使用有限元分析(FEA)求解Navier-Stokes方程,并考虑诸如湍流、传热和质量扩散等现象。

流体的性质,如密度、粘度和压力,以及边界条件,如流速和温度,都可以被设置和模拟。

SolidWorks流体仿真分析能够提供关于流体在静力学和动力学方面的详细信息,如流速、压力、温度和剪切力等。

二、SolidWorks流体仿真分析的功能和特点1. 易于使用:SolidWorks的流体仿真分析工具集成在其CAD软件中,使得用户能够在同一平台上进行设计和仿真。

这种集成简化了工作流程,节省了时间和精力。

此外,SolidWorks的用户界面也非常直观和用户友好,使得初学者能够迅速上手。

2. 全面的分析功能:SolidWorks的流体仿真分析提供了广泛的分析功能,包括压力分布、速度分布、流量、阻力和剪切力等。

这些功能可以帮助工程师更好地了解设计的性能和潜在问题,并进行优化。

3. 灵活的建模和网格生成:SolidWorks的流体仿真分析工具支持多种建模技术,如体积建模、曲面建模和薄壳建模。

此外,它还提供了自动网格生成工具,使得用户能够快速生成高质量的网格,从而准确地模拟流体行为。

4. 多物理场耦合:SolidWorks的流体仿真分析还支持多种物理场的耦合。

如何使用SolidWorksFlowSimulation进行流体分析

如何使用SolidWorksFlowSimulation进行流体分析

如何使用SolidWorksFlowSimulation进行流体分析如何使用SolidWorks Flow Simulation进行流体分析第一章介绍SolidWorks Flow Simulation软件SolidWorks Flow Simulation是一款功能强大的流体分析软件,可用于研究和模拟各种流体行为,如流动、传热以及过程优化。

本章将介绍SolidWorks Flow Simulation的基本概念和软件界面。

1.1 SolidWorks Flow Simulation概述SolidWorks Flow Simulation是一款基于计算流体力学(CFD)原理的流体分析软件。

它提供了一种直观且易于使用的界面,使用户能够轻松地进行流体分析。

该软件适用于涉及空气、液体和气体等多种流体的工程领域,如航空航天、汽车、建筑、能源等。

1.2 SolidWorks Flow Simulation软件界面SolidWorks Flow Simulation软件的界面分为几个主要的模块,包括模型准备、模拟设定、网格划分、求解器设置和结果分析。

在模型准备模块中,用户可以导入、创建和编辑三维模型。

在模拟设定模块中,用户可以设置流体的边界条件、流体材料属性和求解器选项。

在网格划分模块中,用户可以对模型进行网格划分以提高计算精度。

在求解器设置模块中,用户可以选择不同的求解器和求解算法。

在结果分析模块中,用户可以对流体的流速、压力、温度等进行可视化和分析。

第二章 SolidWorks Flow Simulation基本操作本章将介绍使用SolidWorks Flow Simulation进行流体分析的基本操作,包括创建流体域、设置边界条件、定义流体材料和运行求解器。

2.1 创建流体域在使用SolidWorks Flow Simulation进行流体分析之前,首先需要创建定义流体域的模型。

用户可以使用SolidWorks CAD软件创建三维模型,然后导入到Flow Simulation中。

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五 课
固体材料


PCB四层

未标注材料均 为绝缘体
不锈钢321

自定义材料

第 五 课
工 程 模 型 库

五 课
新建材料
热边界条件
发热功率2W
发热功率
0.5W
发热功率3W
小电容35℃ 大电容45℃
小电容35℃ 大电容45℃

五 课
风扇P-Q曲线

五 课
多孔板
如果我们分析遇到这样的问题,该 如何处理?直接画网格么?
很多新手或者学习者低估了模型简化的价值,模型简化是仿真的第一步, 这部分工作的好坏直接影响到你之后网格划分的精度和数量,也影响到求 解的速度和计算结果的好坏。一般情况下,作为出工程图的三维模型是无 法运用于分析计算的。
合理的简化不代表你结果误差就一定大。
第 五 课 模型简化
1. 装配体零件简化 2. 零件特征简化



稳态流动:流体流动过程中各物理量均与时间无关。
瞬态流动:流体流动过程中某个或某些物理量与时
间有关。
a 为速度恒定,代表定常流;
b 为速度作小幅变化,可近似为定常流;
c 为周期性谐波脉动流(正弦波);
d 为周期性非谐波脉动流(生理波);
e 为非周期性脉动流(衰减波);
f 为随机流动(湍流)。

第 五 课
问题一:热分析基础
第 五
课 传热的基本方式: 热传导是指在不涉及物质转移的情况下,热量从物体中温度较高的部位 传递给相邻的温度较低的部位,或从高温物体传递给相接触的低温物体 的过程,简称导热。 热对流是指固体表面与附近流体间的传热。 热辐射是指一定温度下物体的热能通过电磁波的形式向外发射的过程。



手动网格划分界面
每个设置参数的含义
目录 1. 自动网格控制 2. 局部网格控制 3. 网格无关性问题
第 四 课
问题一:自动网格控制
第 四
课 分析实例:喷嘴
问题描述:空气以5e-6m^3/s的流量从喷嘴喷入,并从顶部出口将气 体排出,通过网格控制,将网格总数控制在40万以内,并分析内部 流体分布。
对流现象。



对流换热系数h的物理意义:当流体与固体表面之间的温度差为1K
时, 单位壁面面积在每秒所能传递的热量。h的大小反映对流换热的强
弱。
典型的对流换热系数
介质 空气(自然对流) 空气/过热蒸汽(强对流) 油(强制对流) 水(强制对流)
水(沸腾) 蒸汽(压缩)
对流换热系数,h(W/m^2,K) 5~25
出口:Static Pressure
入口:0.05 m^3/s
第 一 课
封盖创建
向导
网格

一 课
内流场和外流场
内流Internal:流体被物理几何体封闭,由内部体积为典型分析构成。
例如:流管, 阀, 发动机…
外流External:物理几何体浸没在流体中求解域必须远大于实际几何体。 分析典型倒置意义,对象被固定住并且流体在上面吹它。 例如:翅膀, 导弹, 潜水艇…
第 四 课
问题二:局部网格控制
第 四 课



局部网格划分界面
每个设置参数的含义
第 四 课
问题三:网格无关性问题
第 五 课
目录 1. 热分析基础 2. 操作 3. 计算界面
本课内容主要讲解的就是常规的操作和功能,涉及到流动过程的 散热问题、风扇问题、多孔板以及PCB板这些流体问题的常规问题!
研究任务:
研究流体所遵循的宏观运动规律; 流体和周围物体之间的相互作用。 例如:网球、汽车风阻、水泵、风扇等

一 课
研究方法
理论分析:根据实际问题建立理论模型、涉及微分体积法、速度势法、保角变换法 。 实验研究方法:根据实际问题利用相似理论建立实验模型,选择流动介质,设备包 括风洞、水槽、水洞、激波管、测试管系等。尽管通过实验的结果一般上来说是比 较可靠的,但是会受到模型尺寸以及边界条件等限制。 数值计算方法 :根据理论分析的方法建立数学模型,选择合适的计算方法,包括有 限差分法、有限单元法、特征线法、边界元法等,利用商业软件和自编程序计算, 得出结果,用实验方法加以验证,可以解决理论分析解决不了的复杂流动的问题, 和实验相比所需的费用和时间也比较少。
起关于这些离散点上场变量之间关系的代数方程组,然后求解代数方程组
获得场变量的近似值。

一 课
计算流体动力学的数学基础
纳维—斯托克斯方程(N-S方程)
关于纳维斯托克斯方程的历史背景以及现在很多关于流体问题的争论学习者可 以自行上网查阅相关资料,对学习CFD会有一定帮助。
第 一 课
什 么 是 仿
在这个分支图中的难点: 1. 如何结合企业目前的实验状况

五 课
多孔板模型库

五 课
温度场分布
流场分布
第 五 课
问题三:计算界面

五 课
后处理界面
第 六 课
目录
1. 耦合传热 2. EFD缩放
第 六 课
问题一:耦合传热
第 六
课 分析实例:冷却板 问题描述:将一块冷却板至于大气中, 上表面产生200W的热量,下表面 由冷却管内通入冷水进行冷却,入口质量流量0.001kg/s,温度为5℃,在 空气与冷水共同作用下,温度场分布。 流体材料: 水,空气 固体材料:铝
七 课
层流和湍流
层流Laminar :流动是有规则的,有层次的,稳定的; 湍流Turbulent : 流动是无规则脉动的,有强烈的掺混性和涡旋性。
雷诺实验 (O.Reynolds,1883 )
层流区
过渡区
紊流区
德雷顿(H.Dryden,1934) 热线测速仪
第 七 课
C就是我们所说的卡门 涡街现象,它最大的问 题之一就是会产生激励 频率,从而引发结构共 振。
免。
第 一
课 边界条件
第 一 课 总压=静压+动压
静压:流体静止状态下形成的压强,可通过设备直接测量。 动压:流体的动能,一般不能被直接测量。

一 课
定义目标
Global Goal:一个在整个计算域的物理参数计 算。
Point Goals:一个用户对模型的指定点物理参 数计算。
Surface Goal:一个用户对模型的指定面物理参 数计算。
课 分析实例:散热器安装方案确定 问题描述:散热器如图分别按照方案A和方案B进行安装,运用EFD缩放技 术考察两种情况下散热效果。 流体材料: 空气 固体材料:铜、PCB板等
第 六
课 EFD缩放思路
用一个假象实体替代 散热器并整体求解
将之前的计算边 界条件导入
局部求解
第 六 课
EFD缩放边界条件导入步骤 2
5. 实验人员的工资和培训成本。
第 一 课
问题二:分析流程介绍
第 一 课
Flow Simulation流体分析步骤: 1. 准备用于分析的模型; 2. 使用向导功能设定流体仿真; 3. 加载边界条件; 4. 明确计算目标; 5. 运行分析; 6. 后处理结果。
第 一
课 分析实例:歧管 问题描述:空气以0.05m^3/s的流量进入歧管入口,并从六个出口流 出,分析管路内的流体分布以及沿管路红色箭头方向的压力分布。 流体材料: 空气
目录 1. 分析理念及CFD介绍 2. 分析流程介绍
第 一 课
问题一:分析理念及CFD介绍

一 课
引言
流体力学: 宏观力学。是一种研究宏观运动规律的学科。 研究对象:流体(Fluid)。包括液体和气体。
液体:无形状,有一定的体积;不易压缩,存在自由(液)面。 气体:既无形状,也无体积,易于压缩。
第 三
课 分析实例:方管 问题描述:方管内部包含两个间隔板,入口处通入1 kg/s的水,出 口为大气静压环境,通过网格控制,分析内部流体分布。 流体材料:水



自动网格划分界面
了解三个重点: 1. 等级设置 2. 最小缝隙尺寸 3. 显示基础网格



3级
5级
第 三 课
问题二:手动网格控制
多数工程问题,一般都是用不到热辐射这种传热方式!
第 五 课
傅里叶定律
Thot
Tcold
式中K为热导率,热导率是一种材料属性,它表示材料通过传导 的方式传递热能的效率。
第 五 课
牛顿冷却方程
对流的两种方式: 1. 自然对流:是没有外界驱动力但流体依然存在运动的情况,引起
流体这种运动的内在力量是温度差。 2. 强制对流:当有外力推动(如泵或者风扇)流体导致流体运动的
数值方法



成本都是企业和工程师必须考虑的一个主要因素,很多人对分析的认识存在极
大的误区,认为仿真分析的成本就是电脑硬件成本和工程师的成本,其实仿真分析
的成本包含以下几个方面(中国企业的实际情况暂时不考虑软件的成本):
1. 电脑硬件成本;
2. 工程师的工资和培训成本;
3. 工作计算的时间成本;
4. 实验场地和设备的硬件成本;
1
3


录 1. 圆柱绕流现象 2. 多孔介质 3. 参数研究
第 七 课
问题一:圆柱绕流现象

七 课
内流场和外流场
内流Internal:流体被物理几何体封闭,由内部体积为典型分析构成。
例如:流管, 阀, 发动机…
外流External:物理几何体浸没在流体中求解域必须远大于实际几何体。 分析典型倒置意义,对象被固定住并且流体在上面吹它。 例如:翅膀, 导弹, 潜水艇…
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