ansys15.0-fluent操作步骤
AnsysWorkbench-15-Fluent 流体 管道 初级教程 示例-合并

Fluent示例鉴于网上Fluent免费资料很少,又缺少实例教程。
所以,分享此文章,希望对大家有所帮助。
1.1问题描述本示例为ansys-fluent15.0-指南中的,不过稍有改动。
1.2 Ug建模图1.3 Workbench设置项目设置如下图所示。
(为了凸显示例,所以个项目名称没改动;并且用两种添加项目方式分析,还增加了一个copy项,以供对比。
)说明:ansys workbench15.0与ug8.5(当然,也包括同一时期的solidworks、Pro/e等三维CAD软件)可无缝连接,支持ug8.5建立的模型,可直接导入到ansys workbench15.0中。
方法:在workbench中的Geometry点击右键,弹出快捷菜单,选择“browse”,浏览到以保存的文件,打开即可。
个人感觉workbench 建模不方便。
1.4 DM处理Workbench中的DM打开模型,将导入的模型在DM中切片处理,以减少分网、计算对电脑硬件的压力(处理大模型常用的方法,也可称之为技巧)。
最终效果,如下图所示。
为以后做Fluent方便,在这里要给感兴趣的面“取名”(最好是给每一个面都取名。
这样,便于后续操作)。
方法是右键所选择的面,在弹出的对话框中“添加名称”即可,给“面”取“名“成功后,会在左边的tree Outline中显示相应的“名”。
结果如下图所示(图中Symmetry有两个,有一个是错的,声明一下)1.5 Mesh设置如下图所示。
在Mesh中insert一个sizing项(右键Mesh,选Sizing即可),以便分体网格,其设置如下:分体网格的方法:先选择“体”,然后在Geometry中选择Apply 即可。
最后设置单元大小6e-3m。
1.6 setup设置如下图所示。
1.6.1Units设置选择General中的Units项,打开对话框,如下设置:选择好后,点击close后确认并关闭对话框。
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 多相流 设置 操作流程

fluent 多相流设置操作流程如果你想要在ANSYS Fluent中模拟多相流现象,那么你需要进行一系列的设置操作,以确保模拟得以顺利完成。
下面,我们将分享这些设置操作的流程及步骤。
1. 边界条件设置首先,在进行多相流模拟前,你需要准确地划分出相应的边界条件。
这包括定义每个物理区域(例如,更具粘度变化的液相和气相),设置模型计算的初始值,以及对每个物理区域进行必要的粗糙处理等。
2. 网格划分和网格质量检测Fluent是一个非常强大的数值计算工具,使用该工具需要先将三维空间分割成无数的小体素,以形成网格。
通过网格划分,我们可以将需要进行数值仿真的物体划分成小块,从而使我们能够更好地研究物体的工作原理。
在进行网格划分时,你需要注意网格质量,以确保网格能够契合你所需要的物体形状。
此外,你还需要在网格上设置初值和边界条件。
3. 选择流体模型选择正确的流体模型是成功模拟多相流的关键。
目前,ANSYS Fluent支持多种流体模型,包括拉格朗日-欧拉耦合方法、欧拉方法等。
你需要根据自己的需要选择合适的流体模型。
4. 定义物质属性在进行多相流的模拟时,你还需要定义物质的属性,也就是不同区域的物质粗略参数。
该项工作很大程度上是根据实验数据和文献资料确定。
5. 设置模拟参数模拟参数的设置包括初始条件选择、物理参数的上下限选择等,你需要根据自己的需要在ANSYS Fluent中进行设置。
6. 进行模拟完成前面的所有步骤后,你就可以开始模拟了。
在模拟的过程中,你可能需要进行微调和调整,以确保模型能够尽可能地逼近真实物体的工作原理。
总的来说,在ANSYS Fluent中进行多相流的模拟虽然有很多细节需要注意,但只要你遵循正确的流程,就能够获得很好的仿真效果。
fluent 教程

fluent 教程Fluent是一种流体仿真软件,用于模拟和分析流体流动和热传递问题。
以下是一个简单的Fluent教程,逐步介绍如何使用该软件。
第一步:准备工作在使用Fluent之前,您需要安装软件并获取许可证。
安装完成后,打开软件并创建一个新项目。
第二步:建立几何模型在Fluent中,您需要先创建一个几何模型,用于描述您要仿真的系统或设备的形状。
您可以通过多种方式,如导入CAD文件或手动绘制来创建几何模型。
第三步:网格划分接下来,您需要对几何模型进行网格划分,将其分割成小的单元。
这个过程称为网格划分或网格生成。
Fluent提供了多种网格划分工具和算法,您可以根据需要选择适当的方法。
第四步:设定材料属性和边界条件在仿真之前,您需要为模型中的材料属性和边界条件设置参数。
例如,您需要指定每个单元的材料类型、热传导系数和流体属性。
第五步:设置流动方程和求解器Fluent中使用Navier-Stokes方程描述流体的运动,根据需要选择合适的模型方程和求解器。
您还可以设置其他参数,如稳态或非稳态求解、收敛条件等。
第六步:定义仿真参数在开始仿真前,您需要定义一些仿真参数,如时间步长、迭代次数等。
这些参数将影响仿真结果的准确性和效率。
第七步:运行仿真最后,您可以运行仿真并观察结果。
Fluent将计算并显示流场、温度分布和其他感兴趣的物理量。
您可以使用软件提供的可视化工具进行结果分析和后处理。
通过上述步骤,您可以初步了解Fluent的使用方法。
然而,Fluent具有更多高级功能和选项,如多相流、化学反应等。
如果您对特定应用或问题有更深入的了解,建议参考Fluent官方文档和其他相关资源以获取更多详细信息。
FLUENT教程-ANSYS_fluent_CFD

问题定义 1.确定模拟的目的 2.确定计算域
Pre-Processing
3. Geometry
4.
5. 6.
Mesh
Physics Solver Settings
Update Model 9.
Solve
7. Compute solution
前处理和求解过程 3.创建代表计算域的几何实体 4.设计并划分网格 5.设置物理问题(物理模型、材料属性、 域属性、边界条件 …) 6.定义求解器 (数值格式、收敛控 制 …) 7.求解并监控
Mesh
Physics Solver Settings
Update Model 9.
Solve
7. Compute solution
前处理和求解过程 3.创建代表计算域的几何实体 √ 4.设计并划分网格 √ 5.设置物理问题(物理模型、材料属性、 域属性、边界条件 …)▲ 6.定义求解器 (数值格式、收敛控 制 …)* 7.求解并监控 *
– 计算域离散化为一系列控制体积 – 在这些控制体上求解质量、动量、能量、 组分等的通用守恒方程
Control Volume*
Fluid region of pipe flow is discretized into a finite set of control volumes.
Unsteady Convection Diffusion Generation
Air Outlet
Air inlet V = 0.5 m/s T = 298 K
Electronic Chip (one half is modeled) k = 1.0 W/m∙K Q = 2 Watts Circuit board (externally cooled) k = 0.1 W/m∙K h = 1.5 W/m2∙K T∞ = 298 K
ANSYS FLUENT Tutorial Guide

5、Set up the CFD simulation in ANSYS FLUENT
主要内容: • Setting material properties and boundary conditions for a problem. • Initiating the calculation. • Calculating a solution • Examining the flow and temperature fields using ANSYS FLUENT and CFD-Post.
Open the ANSYS Meshing application 右键Edit/双击进入页面 Create named selections for the geometry boundaries. 右键选中creating named selections定义入口、出口等边界面
Note:按住Ctrl可以选中多个面
步骤 • Start ANSYS FLUENT • Make sure that the unit of length • Revisit the boundary conditions • Reinitialize the solution Keep the default Hybrid Initialization and click Initialize. • Recalculate the solution Number of Iterations 设置为100并点击Calculate. • Close CFD-Post
• In the Details View, set Operation to Add Material/frozen. • In the Fluid/Solid section, select Fluid or solid
AnsysWorkbench_15_Fluent示例-3

Fluent示例-3鉴于网上Fluent免费资料很少,又缺少实例教程。
所以,分享此文章,希望对大家有所帮助。
1.1问题描述本示例是二维自然对流换热问题的分析。
先用ug建模,然后导入workbench的。
说明:因为是二维模型,故在ug里是平面,且ug 的x-y平面对应workbench的x-y平面。
1.2ug建模Ug模型尺寸如图所示:首先在workbench中建立FLUENT工程,如下图所示。
、说明:这是我的分析过程。
如果是新建的话,是没有那么多“对号”的。
当每完成一个步骤,才会有对号出现。
左键选中Geometry后,右键单击,会出现一快捷菜单,选Import 后,浏览所建立的模型,点击OK后,自动打开DM窗口,别忘了左键单击Generate,才能显示导入的模型。
导入workbench后的模型如下图所示:Workbench中的mesh设置如下(这是示例,所以比较简单)。
其他可以默认。
完成设置后,单击Generate Mesh按钮,完成分网。
1.5打开FLUENT截面如图所示1.5.1 General设置比例如下,别忘点击Scale。
说明,一般情况下,点击一次。
1.5.2 Models设置如下图所示,打开能量方程。
1.5.3 Materials设置双击air,打开对话框,设置如下如下图所示:说明:zone 中的如”wall_in 、wall_out”实在workbench 中DM 或Mesh 后取的名,目的是便于选择。
方法为右击要定义的线,弹出的菜单中选择有“Name ”的命令,然后命名即可。
1.5.5 Solution Methods 设置:如下图所示;1.5.6 Monitors设置如下图所示:1.5.7 Gravity设置在菜单Define中选择Operating Condition,打开对话框,设置如下1.5.8 Solution Initialization设置如下图所示设置循环迭代200次,最后,点击计算。
FLUENT操作过程及参数选择

FLUENT操作过程及参数选择FLUENT是一种用于模拟流体力学问题的商业计算机软件,由ANSYS公司开发。
它采用计算流体力学(CFD)方法,用于模拟和分析流体流动、传热、化学反应和其他与流体相关的问题。
在FLUENT软件中,用户需要选择适当的操作过程和参数以进行模拟分析。
下面将详细介绍FLUENT的操作过程以及常见的参数选择。
操作过程:1. 几何建模:在使用FLUENT之前,必须先进行几何建模,以创建流体域和边界条件。
可以使用专业的三维建模软件(如CATIA、SolidWorks 等)或使用FLUENT提供的基本几何建模工具。
2.网格划分:在几何建模之后,需要对流体域进行网格划分。
网格的划分质量直接影响模拟结果的准确性和计算效率。
FLUENT提供了多种网格生成方法,如结构化网格、非结构化网格和混合网格。
根据具体情况选择合适的网格划分方法,并确保网格质量良好。
3.物理模型:在模拟之前,需要选择适当的物理模型以描述流体的行为。
FLUENT支持多种物理模型,如流体动力学模型、传热模型、湍流模型、多相流模型、化学反应模型等。
根据实际情况选择合适的物理模型,以获得准确的模拟结果。
4.数值方法:选择合适的数值方法对流体流动进行离散化计算。
FLUENT提供了多种数值方法,如有限体积法、有限差分法和有限元法等。
选择合适的数值方法可以提高计算精度和稳定性。
5.边界条件:为流体域的边界设置适当的边界条件。
边界条件描述了流体在边界上的特性,如流量、速度、温度、压力等。
根据实际情况选择合适的边界条件,并设置相应的数值。
6.运行模拟:设置好物理模型、数值方法和边界条件后,可以开始运行模拟。
FLUENT将使用所选的数值方法和物理模型,通过迭代计算的方式求解流体力学方程组。
7.后处理:模拟运行结束之后,可以对计算结果进行后处理。
FLUENT提供了多种后处理工具,如可视化工具、图表生成工具、数据输出工具等,可以对模拟结果进行分析、比较和展示。
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Fluent 操作步骤
1.模型建立:用SolidWorks建模,保存成x_t格式(exercise1),用于稍后导入fluent。
2.网格划分:打开ansys15.0中的workbench15.0软件,在component systems中双击或者
拖mesh到project schematic;
导入文件:在geometry右键import geometry /browse /exercise1;
定义初始条件:在mesh右键edit,进入mesh-meshing[ansys icem cfd],定义流体inlet、outlet、wall等初始条件。
点击,选择流体进口面右键create named
selection ,把selection更改成inlet;
同理,定义出口面为outlet;
未定义的实体表面默认为wall。
开始划分网格:,单击中的mesh把default /Physics Preference下可选项更改成CFD,同时把solver preference下可选项更改成fluent,然后点击
进行网格划分,保存文件save project,关闭。
此时在workbench中出现两个对号,表示网格划分完成。
3.打开fluent软件,设置参数求解,如图:
出现界面:
应先update,再edit。
单击edit,如图。
设置参数,单击OK。
出现界面,部分界面如图:
在solution setup下Generate,单击check检查网格。
单击models,单击viscous-laminar,单击edit进行设置,在model下选择K-epsilon,其他条件一般默认。
单击materials,单击fluid,单击create/edit对流体属性进行设置;单击solid,单击create/edit 对固体属性进行设置。
单击cell zone conditons(内部区域条件),设置type下的类型。
单击boundary conditions,对inlet、outlet、wall进行设置。
单击reference values,设置参考值。
在solution中,进行设置求解。
在results中,查看结果。
4.查看结果
在results中点击edit,进入results-cfd-post界面。
设置查看的条件,获取所需的结果。