FLUENT中文帮助完整版.0013
(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。
FLUENTHELP算例精选中文版(一)

在学习此向导之前,假设用户还没有使用 Fluent 的经验,不过,已经学习 过用户指南第一章中的简单算例,并且熟悉 Fluent 的界面及其指南中的规约。
问题描述
问题如图 1-1 所示。一股温度为 26℃的冷流体流入大管道,在弯管处与另 一股温度为 40℃热流体混合。管道的长度单位为英寸,而流体的属性和边界条 件则使用国际单位。入口管道的雷诺数为 2.03×105,因此,选择湍流流动模型。
Fluent 的信息反馈窗口会显示如下信息: Grid Check
Domain Extents: x-coordinate: min (m) = 0.000000e+00, max (m) = 6.400001e+01 y-coordinate: min (m) = -4.538534e+00, max (m) = 6.400000e+01
2. 启动 Fluent,选择 2D 求解器。
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《数值计算与工程仿真》专刊—FLUENT HELP 算例精选中文版(一)
第 1 步:与网格相关的操作
1. 读取网格文件 elbow.msh。 File Read Case...
a) 在 Files 项中点击选中 elbow.msh,然后点击 OK 完成操作。 注意:
当 Fluent 读取网格文件的同时,信息会不断显示在反馈窗口内,报告网格 转化的过程。当读取网格文件完毕,Fluent 的反馈窗口会显示一共读取了 918 个三角形的流体单元,以及许多带着不同分区标识符的边界面。
2. 网格检查。 Grid Check
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《数值计算与工程仿真》专刊—FLUENT HELP 算例精选中文版(一)
fluent按钮中文说明(整理-精华版)

Fluent 使用步骤指南(新手参考)步骤一:网格1.读入网格(*.Msh)File → Read → Case读入网格后,在窗口显示进程2.检查网格Grid → Check'Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。
注意最小容积,确保最小容积值为正。
3.显示网格Display → Grid①以默认格式显示网格可以用鼠标右键检查边界区域、数量、名称、类型将在窗口显示,本操作对于同样类型的多个区域情况非常有用,以便快速区别它们。
4.网格显示操作Display →Views(a)在Mirror Planes面板下,axis(b)点击Apply,将显示整个网格(c)点击Auto scale, 自动调整比例,并放在视窗中间(d)点击Camera,调整目标物体位置(e)用鼠标左键拖动指标钟,使目标位置为正(f)点击Apply,并关闭Camera Parameters 和Views窗口步骤二:模型1. 定义瞬时、轴对称模型Define → models→ Solver(a)保留默认的,Segregated解法设置,该项设置,在多相计算时使用。
(b)在Space面板下,选择Axisymmetric;(c)在Time面板下,选择Unsteady2. 采用欧拉多相模型Define→ Models→ Multiphase(a)选择Eulerian作为模型(b)如果两相速度差较大,则需解滑移速度方程(c)如果Body force比粘性力和对流力大得多,则需选择implicit body force 通过考虑压力梯度和体力,加快收敛(d)保留设置不变3. 采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数)Define → Models → Viscous(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)(b) 保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function 设置(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks数远小于1,颗粒动能意义不大。
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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中文全教程

P6计划你的CFD分析当你决定使FLUENT 解决某一问题时,首先要考虑如下几点问题:定义模型目标:从CFD 模型中需要得到什么样的结果?从模型中需要得到什么样的精度;选择计算模型:你将如何隔绝所需要模拟的物理系统,计算区域的起点和终点是什么?在模型的边界处使用什么样的边界条件?二维问题还是三维问题?什么样的网格拓扑结构适合解决问题?物理模型的选取:无粘,层流还湍流?定常还是非定常?可压流还是不可压流?是否需要应用其它的物理模型?确定解的程序:问题可否简化?是否使用缺省的解的格式与参数值?采用哪种解格式可以加速收敛?使用多重网格计算机的内存是否够用?得到收敛解需要多久的时间?在使用CFD 分析之前详细考虑这些问题,对你的模拟来说是很有意义的。
当你计划一个CFD 工程时,请利用提供给FLUENT 使用者的技术支持。
.解决问题的步骤确定所解决问题的特征之后,你需要以下几个基本的步骤来解决问题:1.创建网格.2.运行合适的解算器:2D、3D、2DDP、3DDP。
3.输入网格4.检查网格5.选择解的格式6.选择需要解的基本方程:层流还是湍流(无粘)、化学组分还是化学反应、热传导模型等7.确定所需要的附加模型:风扇,热交换,多孔介质等。
8..指定材料物理性质8.指定边界条件9.调节解的控制参数10.初始化流场11.计算解12.检查结果13.保存结果14.必要的话,细化网格,改变数值和物理模型。
P14网格检查是最容易出的问题是网格体积为负数。
如果最小体积是负数你就需要修复网格以减少解域的非物理离散。
你可以在Adapt 下拉菜单中选中Iso-Value...来确定问题之所在,其它关于网格检查的信息请参阅“网格检查”一章。
P84数值耗散多维条件下主要的误差来源就是数值耗散又被称为虚假耗散(之所以被称为虚假的,是因为耗散并不是真实现象,而是它和真实耗散系数影响流动的方式很类似)。
关于数值耗散有如下几点:1. 当真实耗散很小时,即对流占主导地位时,数值耗散是显而易见的。
FLUENT中文帮助完整版.0013

Eff Diff Coef of species-n ( t, sp, dil)n 种 Eff Diff 系数
Thermal Diff Coef of species-n ( sp)n 种热量 Diff 系数
Enthalpy of species-n ( sp)n 种焓
species-n Source Term ( rc, cpl)n 种 Source Term
Mole fraction of species-n ( sp, pdf, or ppmx)n 种摩尔分数
Concentration of species-n ( sp, pdf, or ppmx)n 种浓度
Lam Diff Coef of species-n ( sp, dil)n 种 Lam Diff 系数
Fine Scale Transfer Rate ( edc)精密标度传输率
1-Fine Scale Volume Fraction ( edc)精密标度体积分率
Reactions...反应 Rate of Reaction-n ( rc)n 反应速度
Arrhenius Rate of Reaction-n ( rc)n 反应阿伦纽斯速度
Mean Molecular Weight ( seg, pdf)平均分子量
Sound Speed ( id)声速
Wall Fluxes...间隔层通量
Wall Shear Stress ( v, cv)间隔层剪应力
phase-n Wall Shear Stress ( v, cv, emm)n 相间隔层剪应力
表 27.3.9:性质,间隔层通量,用户定义标量和用户定义存储列表
Category 类别
FLUENT中文全教程
FLUEN教程赵玉新I、目录第一章、开始第二章、操作界面第三章、文件的读写第四章、单位系统第五章、读入和操作网格第六章、边界条件第七章、物理特性第八章、基本物理模型第九章、湍流模型第十章、辐射模型第十一章、化学输运与反应流第十二章、污染形成模型第十三章、相变模拟第十四章、多相流模型第十五章、动坐标系下的流动第十六章、解算器的使用第十七章、网格适应第十八章、数据显示与报告界面的产生第十九章、图形与可视化第二十章、Alphanumeric Reporting 第二十一章、流场函数定义第二十二章、并行处理第二十三章、自定义函数第二十四章、参考向导第二十五章、索引( Bibliograp)hy 第二十六章、命令索引II、如何使用该教程概述本教程主要介绍了FLUEN的使用,其中附带了相关的算例,从而能够使每一位使用者在学习的同时积累相关的经验。
本教程大致分以下四个部分:第一部分包括介绍信息、用户界面信息、文件输入输出、单位系统、网格、边界条件以及物理特性。
第二和第三部分包含物理模型,解以及网格适应的信息。
第四部分包括界面的生成、后处理、图形报告、并行处理、自定义函数以及FLUEN所使用的流场函数与变量的定义。
下面是各章的简略概括第一部分:z 开始使用:本章描述了FLUEN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,我们给出了一个可以在你自己计算机上运行的简单的算例。
z 使用界面:本章描述了用户界面、文本界面以及在线帮助的使用方法。
同时也提供了远程处理与批处理的一些方法。
(请参考关于特定的文本界面命令的在线帮助)z 读写文件:本章描述了FLUENT以读写的文件以及硬拷贝文件。
z单位系统:本章描述了如何使用FLUENTS提供的标准与自定义单位系统。
z 读和操纵网格:本章描述了各种各样的计算网格来源,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。
fluent传热模拟
west_wing@ -4-
FLUENT 第十一章中文帮助
11.2 导热与对流换热 FLUENT 允许用户在其模型中包含有流体与/和固体的传热求解。从流体热混合到固体的 热传导可以在 FLUENT 中应用这一节所介绍的模型和用户输入项进行耦合求解。11.3 节介 绍辐射传热模型、11.5 节介绍自然对流。
o o o o
west_wing@ -3-
FLUENT 第十一章中文帮助
11.1 FLUENT 中的传热模型概述 占据一定体积的物质所据有的热能从一处转移到另一处,这种现象称为传热。引发传热 的原因有三种:导热、对流传热、辐射传热。只涉及热传导或/和对流的传热过程是最简单 的情况,而涉及到浮力驱动流动或者自然对流、辐射的传热过程却比较复杂。依据问题的不 同,FLUENT 求解不同的能量方程以考虑用户设定的传热模型。FLUENT 也可以预报出具 有周期对称性几何结构所对应的周期性传热,这样就可以大大减少计算量。
o o o o o
11.2.1 Theory 理论 11.2.2 User Inputs for Heat Transfer 有关传热的用户输入项 11.2.3 Solution Process for Heat Transfer 传热计算的求解过程 11.2.4 Reporting and Displaying Heat Transfer Quantities 传热变量的输出与显示 11.2.5 Exporting Heat Flux Data 热流数据的输出
u r
E=h−
p v2 + ρ 2
(11.2.2)
其中,显焓 h 的定义(对理想气体)为:
h = ∑Yj hj
j
(11.2.3)
对不可压流体:
Fluent_UDF_中文教程
Fluent_UDF_中文教程Fluent_UDF是Fluent中的用户定义函数,能够定制化模拟中的物理过程和边界条件。
通过Fluent_UDF,用户可自由地编写自己的程序,以扩展Fluent的功能。
Fluent_UDF具有灵活性和可移植性,可以用C语言或Fortran语言编写。
下面我们将介绍Fluent_UDF的使用方法和编写过程。
1. Fluent_UDF的基本概念在Fluent中运行的模拟,都是由CFD模型和相应的物理模型组成。
CFD模型负责离散化解决流动方程,在CFD模型的基础上,物理模型定义了流体在不同条件下的行为,例如燃烧过程、湍流模型、多相流模型等。
而Fluent_UDF则是一套可以编写自定义的物理模型或者边界条件的库,可以与Fluent中的各类模型进行整合工作。
用户可以通过编写Fluent_UDF来与Fluent交互,其中可以定义用户自定义的边界条件,定义新的物性模型、初始或边界条件以及仿真的物理过程等。
2. Fluent_UDF编译器Fluent_UDF需要使用自带的编译器来编译用户自定义函数,这个编译器名为Fluent_Compiler。
Windows系统下,Fluent_Compiler可在Fluent程序安装目录内找到。
在运行Fluent程序之前,用户需要确保其系统环境变量中设置了编译器路径的系统变量。
Linux系统下,Fluent_Compiler亦随Fluent程序安装,其使用方法与Windows类似。
3. Fluent_UDF文件夹的创建在Fluent安装目录下,用户必须创建一个名为udf的文件夹,以存储用户自定义的函数。
用户可以在命令行中进入Fluent 安装目录下的udf文件夹中,输入以下命令创建文件:mkdir myudf其中myudf是用户自定义的函数文件夹名称。
4. Fluent_UDF函数编写Fluent_UDF支持两种编程语言:C语言和Fortran语言。
FLUENT中文全教程_部分16
如果你选择Troe作为反应类型,你可以在Troe Parameter下指定Alpha,T1,T2,T3的值(方程13.1-22中的α,1T,2T和3T)。
如果你选择SRI反应类型, 你可以在SRI Parameter下指定a,b,c,d,e的值(方程13.1-22中的a,b,c,d和e)。
6.如果你使用层流/有限速率或是EDC模型模拟湍流-化学反应的相互作用,且反应是可逆的,则打开对于Arrhenius Rate的Include Backward Reaction选项。
当选定这一选项时,你将不能编辑产物的Rate Exponent,这些值将被设定为与相应的Stoich.系数相等。
如果你不希望使用FLUENT的缺省值,或者你在定义你自己的反应,你将还需要指定标准状态觞和标准状态焓,以在逆向反应速率常数计算中使用(方程13.1-10)。
注意可逆反应选项对于涡耗散或有限速率/涡耗散湍流-化学反应相互作用模型是不可获得的。
7.如果你使用湍流-化学反应相互作用的涡耗散或有限速率/涡耗散模型,你可以在Mixing Rate标题下输入A和B的值。
但是注意除非你有可靠的数据,不要改变这些值/在大多数情况下,你只需要简单地使用缺省值。
A是湍流混合速率的常数A(方程13.1-25和13.1-26),当一种物质作为反应物在反应中出现时用于这种物质。
缺省值为4.0,根据Magnussen等人给出的经验值[149]。
B是湍流混合速率的常数B(方程13.1-25和13.1-26),当一种物质作为产物在反应中出现时用于这种物质。
缺省值为0.5,根据Magnussen 等人给出的经验值[149]。
8.对于每一种你需要定义的反应重复步骤2-7。
完成所有反应后,点OK 。
定义燃料混合物的物质和反应经常会遇到这种情况,燃烧系统中的燃料不能用一种纯物质(例如CH4或C2H6)来描述)。
复杂的烃类,包括燃料油乃至木材片),很难用这种纯物质来定义。
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Category 类别
Variable 变量
Properties...性质
Molecular Viscosity ( v)分子粘度
Molecular Viscosity of phase-n ( v, mp)n 相分子粘度
Diameter of phase-n ( mix or emm)n 相直径
Reactions...反应 Rate of Reaction-n ( rc)n 反应速度
Arrhenius Rate of Reaction-n ( rc)n 反应阿伦纽斯速度
Turbulent Rate of Reaction-n ( rc, t)n 反应湍流速度
Pdf...
Mean Mixture Fraction ( pdf or ppmx; nv)平均混合分数
DPM Accretion ( dpm, cv)增长
DPM X Momentum Source ( dpm)X 动量源
DPM Y Momentum Source ( dpm)Y 动量源
DPM Z Momentum Source ( dpm, 3d)Z 动量源
DPM Swirl Momentum Source ( dpm, 2dasw)旋转动量源
Lam Diff Coef of species-n ( sp, dil)n 种 Lam Diff 系数
Eff Diff Coef of species-n ( t, sp, dil)n 种 Eff Diff 系数
Thermal Diff Coef of species-n ( sp)n 种热量 Diff 系数
Secondary Mean Mixture Fraction ( pdf or ppmx; nv)二级平均混合分数
Mixture Fraction Variance ( pdf or ppmx; nv)平均混合分数变量
Secondary Mixture Fraction Variance ( pdf or ppmx; nv)二级平均混合分 数变量
Category 类别
Variable 变量
Phases...相
Volume fraction of phase-n ( mp)n 相体积分率
Discrete Phase Model...分散相模 DPM Mass Source ( dpm)质量源 型
DPM Erosion ( dpm, cv)腐蚀
Time Step Scale ( sp, stcm)
Fine Scale Mass fraction of species-n ( edc)n 种精密标度质量分率
Fine Scale Transfer Rate ( edc)精密标度传输率
1-Fine Scale Volume Fraction ( edc)精密标度体积分率
Mass fraction of NH3 ( nox)NH3 质量分率
Mole fraction of NO ( nox)NO 摩尔分率
Mole fraction of HCN ( nox)HCN 摩尔分率
Mole fraction of NH3 ( nox)NH3 摩尔分率
Concentration of NO ( nox)NO 浓度
Variance of Species 2 ( nox)物种 2 变量
Soot...烟灰
Mass fraction of soot ( soot)烟灰质量分率
Mass fraction of nuclei ( soot)核的质量分率
Unsteady Statistics...不稳定统计 Mean quantity-n ( stat)平均值 n
Table 27.3.6: Species, Reactions, Pdf, and Premixed Combustion Categories
A-PDF Split DEMO 表: P2u7r.3c.h6:as物e 种fro,m反w应w,wp.dAf,-预PD混F和.c燃om烧的to列re表move the watermark
Concentration of HCN ( nox)HCN 浓度
Concentration of NH3 ( nox)NH3 浓度
Variance of Temperature ( nox)温度变量
Variance of Species ( nox)物种变量
Variance of Species 1 ( nox)物种 1 变量
Combustion... 燃 Damkohler Number ( pmx or ppmx) 烧
Stretch Factor ( pmx or ppmx)伸长因数 Turbulent Flame Speed ( pmx or ppmx)湍流焰速度 Static Temperature ( pmx or ppmx)静态温度 Product Formation Rate ( pmx or ppmx)生成物形成率 Laminar Flame Speed ( pmx or ppmx)层流焰速度 Critical Strain Rate ( pmx or ppmx)临界应变率 Adiabatic Flame Temperature ( pmx or ppmx)绝热火焰温度 Unburnt Fuel Mass Fraction ( pmx or ppmx)未燃烧燃料质量分率
Thermal Conductivity ( e, v)导热性
Specific Heat (Cp) ( e)比热
Specific Heat Ratio (gamma) ( id)比热比
Gas Constant (R) ( id)气体常数
Molecular Prandtl Number ( e, v)分子普朗特数
Category 类别 Variable 变量
Species...物种
Mass fraction of species-n ( sp, pdf, or ppmx; nv)n 种质量分率
Mole fraction of species-n ( sp, pdf, or ppmx)n 种摩尔分数
Concentration of species-n ( sp, pdf, or ppmx)n 种浓度
DPM Sensible Enthalpy Source ( dpm, e)显焓源
DPM Enthalpy Source ( dpm, e)焓源
DPM Absorption Coefficient ( dpm, rad)吸收系数
DPM Emission ( dpm, rad)发散
DPM Scattering ( dpm, rad)散射
DPM Burnout ( dpm, sp, e)燃尽
DPM Evaporation/Devolatilization ( dpm, sp, e)蒸发/液 化
DPM Concentration ( dpm)浓度
DPM species-n Source ( dpm, sp, e)n 种源
Granular Pressure...颗粒压强
Table 27.3.7: NOx, Soot, and Unsteady Statistics Categories 表 27.3.7:Nox,烟灰和不稳定统计列表
Category 类别
Variable 变量
NOx...
Mass fraction of NO ( nox)NO 质量分率
Mass fraction of HCN ( nox)HCN 质量分率
phase-n Granular Pressure ( emm, gran)n 相颗粒压强
Granular Temperature... 颗 粒 温 phase-n Granular Temperature ( emm, gran)n 相颗粒温
度
度
Table 27.3.9: Properties, Wall Fluxes, User Defined Scalars, and User Defined Memory Categories
phase-n Y-Wall Shear Stress ( v, cv, emm)n 相 Y 剪应力
phase-n Z-Wall Shear Stress ( v, 3d, cv, emm)n 相 Z 剪应 力
Axial-Wall Shear Stress ( 2da, cv)轴向剪应力
Radial-Wall Shear Stress ( 2da, ies-n ( sp)n 种焓
species-n Source Term ( rc, cpl)n 种 Source Term
Surface Deposition Rate of species-n ( sr)n 种表面沉积率
Relative Humidity ( sp, pdf, or ppmx; h2o)相对湿度
Mean Molecular Weight ( seg, pdf)平均分子量
Sound Speed ( id)声速
Wall Fluxes...间隔层通量
Wall Shear Stress ( v, cv)间隔层剪应力
phase-n Wall Shear Stress ( v, cv, emm)n 相间隔层剪应力
Swirl-Wall Shear Stress ( 2dasw, cv)旋向剪应力 Skin Friction Coefficient ( v, cv)表面摩擦系数 phase-n Skin Friction Coefficient ( v, cv, emm)n 相表面摩 擦系数 Total Surface Heat Flux ( e, v, cv)总表面热负荷 Radiation Heat Flux ( rad, cv)辐射热负荷 Surface Incident Radiation ( do, cv)表面入射辐射 Surface Heat Transfer Coef. ( e, v, cv)表面传热系数 Surface Nusselt Number ( e, v, cv)表面努珊数 Surface Stanton Number ( e, v, cv)表面斯坦顿数 User Defined Scalars...用户定义 Scalar-n ( uds, nv)n 标量 标量 Diffusion Coef. of Scalar-n ( uds)n 标量扩散系数 User Defined Memory...用户定义 udm-n ( udm) 存储