fluent算例10 USM

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FLUENT学习udf编程实例

FLUENT学习udf编程实例
{ /*Argument types face_t f Thread *d int nband int n_a int n_b real ray_direction real ray_direction real en int *internal_reflection real *specular_reflectivity real *specular_transmissivity */ real angle,cos_theta; real PI=3.141592; cos_theta=Nv_DOT(ray_direction,en) if(angle>45&&angle<60) { *specular_reflectivity=0.3; *specular_transmissivity=0.7; }
real time_step; real flow_time=CURRENT_TIME; if(flow_time<0.5)
time_step=0.1; else
time_step=0.2; return time_step; }
/********************************************************* 使用一个自定义标量计算空气平均龄的 UDF *******************************************************/ #include"udf.h"
{real t=RP_Get_Real("flow-time"); int n; float c; n=t/25; c=t-n*25; omega[0]=0; omega[1]=0; omega[2]=0; if (c>=0&&c<=10)

fluentudm使用实例

fluentudm使用实例

fluentudm使用实例UDF定义变量的输出使用宏: C_UDMI( c, thread, index)自变量类型:cell_t cThread *threadint index函数返回值:voidC_UDMI有三个自变量:c, thread, 和index。

c 是网格标志符号,thread 是网格线指针, index 是识别数据内存分配的。

与索引号0相关的用户定义的内存区域为0, (或udm-0)。

在你用来在内存中存放变量之前,首先你需要在FLUENT的User-Defined Memory面板中分配内存。

Define User-Defined Memory...!!当在分配内存之前,如果你想用C_UDMI,就会出现错误。

你在图形用户窗口分配的每一个用户定义的内存,都会创建一个新的变量。

例如:你要指定两个内存分配区,那么两个变量udm-0和and udm-1就会在数据储存器中产生。

这些名字将会在后台处理面板中显示出来。

给一个计算网格点的温度的例子,calc用于计算并打印当前数据场的最小、最大和平均温度,并计算(T-Tmin)/(Tmax-Tmin)存放到用户定义的内存umd0中。

/************************************************************** ********//* UDF to calculate temperature field function and store in */ /* user-defined memory. Also print min, max, avg temperatures. *//************************************************************** ********/#include "udf.h"DEFINE_ON_DEMAND(on_demand_calc)Domain *d; /* declare domain pointer since it is not passed a*//* argument to DEFINE macro */{real tavg = 0.;real tmax = 0.;real tmin = 0.;real temp,volume,vol_tot;Thread *t;cell_t c;d = Get_Domain(1); /* Get the domain using Fluent utility *//* Loop over all cell threads in the domain */thread_loop_c(t,d){/* Compute max, min, volume-averaged temperature *//* Loop over all cells */begin_c_loop(c,t){volume = C_VOLUME(c,t); /* get cell volume */temp = C_T(c,t); /* get cell temperature */if (temp < tmin || tmin == 0.) tmin = temp;if (temp > tmax || tmax == 0.) tmax = temp;vol_tot += volume;tavg += temp*volume;}end_c_loop(c,t)tavg /= vol_tot;printf("\n Tmin = %g Tmax = %g Tavg = %g\n",tmin,tmax,tavg);/* Compute temperature function and store in user-definedmemory*//*(location index 0) */begin_c_loop(c,t){temp = C_T(c,t);C_UDMI(c,t,0) = (temp-tmin)/(tmax-tmin);}end_c_loop(c,t)}}。

FLUENT_计算步骤

FLUENT_计算步骤

2.6.5 监视收敛过程 图2-16 是计算进行到第60 步时残差曲线的 走势。因为没有普适的收敛判断标准,所 以在观察残差曲线时,不要仅仅监视残差 曲线下降的数量级,最好同时能够监视相 关流场变量的变化情况。
图2-16 残差监视器
简单地说,可以用三种方法判断计算是否已经收敛: (1)观察残差曲线。
图2-7 粘性模型面板
2.3.3 启用能量方程计算 执行下列菜单操作,打开Energy(能量)面板,并激活 能量计算,如图2-8 所示: Define->Models->Energy...
图2-8 能量方程面板
2.4 定义材料性质
创建一种新的物质,命名为water(水),并设置相关参数。 首先执行下列菜单操作,打开Materials(材料)面板,如图2-9 所示 : Define -> Materials... 在Name中键入材料名称water,然后设定水的各种物理性质,其中 Density为1000kg/m3, Cp为4216J/kg-K,thermal conductivity为 0.677W/m-K,viscosity为8x10-4kg/m-s。最后点击Change/Create 按钮完成创建过程。在FLUENT 提示是否用新的材料数据覆盖air 的 数据时,点击NO 按钮予以否认。 实际上FLUENT 的材料性质数据库中已经存在水的数据,因此也可 以简单地将相关数据直接从Database(数据库)中调入,如果个别 数据与前面的数据有出入,可以直接在面板上进行修改。 设置完毕后,关闭Materials(材料)面板。
2.2.3 光顺并转换网格 执行下列菜单操作,打开Smooth/Swap(网格光 顺和转换)面板: Grid -> Smooth/Swap... 光顺网格可以提高网格质量,提高计算精度。在 启动光顺/转换网格面板后,点击Smooth(光顺 )按钮,然后再点击Swap(转换)按钮,控制 台上将报告被转换网格的数量。反复点击 Smooth(光顺)按钮和Swap(转换)按钮,直 到报告中被转换(Swap)的网格数量降低为零 ,则网格光顺处理过程结束。

FLUENT算例——TurbulentPipeFlow(LES)圆管湍流流动(大涡模拟)

FLUENT算例——TurbulentPipeFlow(LES)圆管湍流流动(大涡模拟)

FLUENT 算例——TurbulentPipeFlow (LES )圆管湍流流动(⼤涡模拟)Turbulent Pipe Flow (LES) 圆管湍流流动(⼤涡模拟)以ANSYS 17.0为例问题描述考虑通过圆形截⾯直管道的流动问题,圆管直径,长度。

管道进⼝处的平均流速为,假设流体密度为定值,,流体动⼒粘性系数。

那么基于圆管直径、平均流速、流体密度、动⼒粘性系数算得该问题的Reynold数(Re)为接下来咱们⽤ANSYS FLUENT中的LES⽅法来求解该流动问题,绘制在距离进⼝处下游截⾯上随着半径变化的平均速度和均⽅根速度,并⽐较由LES⽅法和⽅法模拟得到的平均速度。

1 预分析和准备⼯作预分析在⼤涡模拟中,瞬时速度被分解为滤波后的分量以及剩余的残差分量,滤波后的速度分量表征了⼤尺度的⾮定常运动。

在LES中,⼤尺度的湍流运动被直接表征,⽽⼩尺度的湍流运动则⽤模型近似。

关于滤波速度的滤波⽅程可以从Navier-Stokes⽅程推出,由于残差操作,动量⽅程中的⾮线性对流项引⼊了⼀个应⼒张量的残差项,该残差应⼒张量需要通过构造模型来完成⽅程组的封闭,⽽FLUENT中提供了从易到难的多种模型。

既然咱们要求解,那么LES就是个⾮定常的模拟过程,需要在时域内向前推进。

为了收集统计平均量,⽐如平均和均⽅根(root mean square(r.m.s.))速度,咱们需要⾸先达到统计上的稳定状态(然后再开展统计平均的处理)。

作为对⽐,模型求得的平均速度也⼀并给出。

关于LES的详细理论和⽅程可以再很多湍流的书籍中找到。

准备⼯作LES是三维⾮定常计算(只能适⽤于三维问题和⾮定常问题),那么计算域是全部的管道。

在打开ANSYS之前,先创建⼀个⽂件夹turbulent_pipe_LES,然后⾥⾯在创建⼀个ICEM⽂件夹和FLUENT⽂件夹,分别⽤来存放ICEM的建模和画⽹格⽂件,以及FLUENT的计算⽂件。

2 构建⼏何模型打开ICEM CFD 17.0软件,在其中完成建模⼯作,咱们计算域是圆管内部流道,也就是⼀个圆柱体,让圆柱体的轴线沿着⽅向,进⼝截⾯位于上,圆⼼位于坐标原点。

fluent 氢燃烧 算例

fluent 氢燃烧 算例

fluent 氢燃烧算例Fluent氢燃烧算例Fluent是一种流体动力学软件,可以用于模拟各种流体现象,包括氢燃烧。

在本文中,我们将介绍如何使用Fluent进行氢燃烧模拟,并分析模拟结果。

我们需要建立一个氢燃烧模型。

在Fluent中,我们可以使用预定义的化学反应模型,也可以自定义反应模型。

在本文中,我们将使用预定义的化学反应模型,即氢气和氧气的完全燃烧反应:2H2 + O2 -> 2H2O接下来,我们需要定义氢气和氧气的初始条件。

在本文中,我们将假设氢气和氧气的初始温度均为300K,初始压力为1 atm。

我们还需要定义氢气和氧气的初始浓度。

在本文中,我们将假设氢气和氧气的初始浓度均为1 mol/m3。

然后,我们需要定义氢气和氧气的边界条件。

在本文中,我们将假设氢气和氧气从两个不同的入口进入反应器。

我们将氢气的入口温度设为300K,入口速度设为1 m/s,氧气的入口温度设为300K,入口速度设为0.5 m/s。

我们还需要定义反应器的出口条件。

在本文中,我们将假设反应器的出口压力为1 atm,出口速度为0 m/s。

我们可以运行模拟并分析结果。

在Fluent中,我们可以查看氢气和氧气的浓度、温度和速度分布,以及反应器内部的压力分布。

我们还可以计算反应器内部的热量和质量传递速率,以及反应器的热效率和化学效率。

通过分析模拟结果,我们可以得出以下结论:1. 反应器内部的温度随着反应进行而升高,最终达到约2000K左右。

2. 反应器内部的压力随着反应进行而降低,最终达到约0.5 atm左右。

3. 反应器内部的氢气和氧气浓度随着反应进行而降低,最终达到约0 mol/m3左右。

4. 反应器内部的热效率和化学效率随着反应进行而增加,最终达到约99%左右。

Fluent是一种强大的流体动力学软件,可以用于模拟各种流体现象,包括氢燃烧。

通过使用Fluent进行氢燃烧模拟,我们可以得出有关反应器内部温度、压力、浓度和效率等方面的有用信息,这对于优化氢燃烧过程具有重要意义。

fluent算例-船舶航行

fluent算例-船舶航行
3.7设置求解方法
见图3.7
图3.7
3.8流场初始化
见图3.8
图3.8
3.9定义初始空气区域
见图3.9
图3.9
3.10查看船体的初始湿面积
见图3.10
图3.10
软件默认船体宽为1,所以初始时刻船体的湿面积计算方法:
3.11设置残差监视器以及升、阻力监视器
3.12求解计算
首先进行500个时间间隔的迭代计算,每个时间间隔为0.001秒,共0.5秒的时间,设置每个时间间隔最多迭代50次。因为不确定求解至收敛所需时间,所以计算结果不断增加时间间隔数目,最后总共进行了27002个时间间隔的迭代计算(由于第一次计算的残差监视曲线和升、阻力监视曲线的图像忘记保存,这里附图为第二次计算的曲线,两次计算过程的性质类似,残差曲线见图3.11,升力曲线见图3.12,阻力曲线见图3.13)(由于计算量较大,最后时间没有把握好,望老师谅解)
见图1.1
分析
(1)这应该是一个三维流动问题,为简化计算,采用二维模型。即假设船体无限宽,忽略船体侧面对流动的影响。
(2)这是一个紊流流动问题,由于船体结构较复杂,必然引起紊流流动。
(3)这是一个气、液两相流问题,船体上部为空气,下部为水。船舶在航行过程中必然引起水与空气之间的相互作用,并产生波浪。
6.2计算成果图
a)水气分布云图6.2
图6.2
b)压力分布云图6.3
图6.3
c)速度分布矢量图6.4
图6.4
6.3计算结果分析
船体动升力 ,比预计少了 少了14.324KN,还需要进一步调整水线。
七、第二次调整水线
此时
水线再上升0.079,即水线变为1.201,船体的排水体积变为

FLUENTUDS计算空气龄算例

FLUENTUDS计算空气龄算例空气龄即空气质点的空气龄(Age of air),是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间,反映了室内空气的新鲜程度,它可以综合衡量房间的通风换气效果,是评价室内空气品质的重要指标。

这一篇文章我们讲一下如何用fluent进行计算流体停留时间,需要用到UDS,编程内容如下图所示,大家可以自行把这一段代码敲出来。

1. 启动软件;2. 读入case和data;链接: https:///s/1Wr9xZ5p5jmUGtzf50qd_pw 其实这个完全可以用自己的任意一个case&data,只要是计算完的带有流场结果的就可以。

注:计算空气龄之前流场是已经计算完毕的,就是说可以先把流场计算完成之后再单独计算自定义标量值。

3. 首先看一下当前的case&data的速度分布或压力分布。

右键点击result-graphics-contours选择new,勾选option选项下的filled 以及draw mesh,弹出的对话框保持默认点击display显示网格,之后在云图的对话框选择显示速度大小以及各个截面。

这里可以自行设置显示任意变量也可以跳过这一步不进行显示直接进行第4步;4. 选择user defined-functions-compiled,弹出的对话框选择编好的C语言程序,之后点击build弹出的对话框点击ok,确保case&data文件和C文件在一个文件夹下,当TUI截面出现下图时表示创建成功,之后点击load进行加载。

5. 然后设置标量,点击user defined-scalars,设置标量个数为1点击OK。

6. 设置材料的扩散属性。

点开材料属性面板之后在UDS diffusivity 选择user defined选择图示所示。

点击ok之后点击change/create。

7. 设置源相。

对cell zone下的计算域设置源相。

勾选source term,点击user scalar0右侧的edit弹出的对话框这是个数为1,然后选择udf rt_source::libudf,如图所示。

Fluent中用户自定义函数应用举例

第10章应用举例本章包含了FLUENT中UDFs的应用例子。

10.1 边界条件10.2源项10.3物理属性10.4反应速率(Reacting Rates)10.5 用户定义标量(User_Defined Scalars)10.1边界条件这部分包含了边界条件UDFs的两个应用。

两个在FLUENT中都是作为解释式UDFs被执行的。

10.1.1涡轮叶片的抛物线速度入口分布要考虑的涡轮叶片显示在Figure 10.1.1中。

非结构化网格用于模拟叶片周围的流场。

区域从底部周期性边界延伸到顶部周期性边界,左边是速度入口,右边是压力出口。

Figure 10.1.1: The Grid for the Turbine Vane Example常数x速度应用于入口的流场与抛物线x速度应用于入口的流场作了比较。

当采用分段线性分布的型线的应用是有效的对边界型线选择,多项式的详细说明只能通过用户定义函数来完成。

常数速度应用于流场入口的结果显示在Figure 10.1.2和Figure 10.1.3中。

当流动移动到涡轮叶片周围时初始常速度场被扭曲。

Figure 10.1.2: Velocity Magnitude Contours for a Constant Inlet x VelocityFigure 10.1.3: Velocity Vectors for a Constant Inlet x Velocity现在入口x速度将用以下型线描述:这里变量y在人口中心是0.0,在顶部和底部其值分别延伸到0745。

这样x速度在.0入口中心为20m/sec,在边缘为0。

UDF用于传入入口上的这个抛物线分布。

C源代码(vprofile.c)显示如下。

函数使用了Section 5.3中描述的Fluent提供的求解器函数。

/***********************************************************************//* vprofile.c *//* UDF for specifying steady-state velocity profile boundary condition *//***********************************************************************/#include "udf.h"DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, position){real x[ND_ND]; /* this will hold the position vector */real y;face_t f;begin_f_loop(f, thread){F_CENTROID(x,f,thread);y = x[1];F_PROFILE(f, thread, position) = 20. - y*y/(.0745*.0745)*20.;}end_f_loop(f, thread)}函数,被命名为inlet_x_velocity,使用了DEFINE_PROFILE定义并且有两个自变量:thread 和position。

fluent入门详细步骤及后处理算例


25
FLUENT
Step8 Create a surface to indicate the velocity contour/vectors
26
FLUENT
Velocity Contour/Vectors
27
FLUENT
Step9 Create a line for plotting the centerline velocity distribution
8
Gambit
Step5 Specify Boundary Condition‐‐Wall
9
Gambit
Step5 Specify Boundary Condition‐‐Inlet
10
Gambit
Step5 Specify Boundary Condition‐‐Outlet
11
Gambit
31
THE END
32
14
Gambit
Step7 Mesh the volume
15
Gambit
Step8 Save your work
16
Gambit
Step8 Export Mesh
17
FLUENT Step1 Check Mesh
18
FLUENT Step2 Select Solver
19
FLUENT Step3 Specify Material Property
28
FLUENT
Centerline Velocity Distribution
29
FLUENT
Step10 Create a line for plotting the velocity profile at the outlet

fluent vof算例步骤总结

fluent vof算例步骤总结
一、学习算例:
1.王福军《计算流体力学分析》。

263页. 含有自由水面的河流跌坎.
2. 王瑞金.《FLUENT技术基础与应用实例》。

136页. 喷水.
二、详细步骤:(算例2)
1.Gambit建模
边界:AG为速度入口,出口ED为压力出口,空气GFE为压力入口,ABCD为壁面wall。

网格划分,采用四边形网格。

2.计算模型设定
①求解器:Time—unsteady,其余默认。

②运行环境:
选中Gravity复选框,选中Specified operating density,值1.225kg/m3.
③湍流模型:Stand k-e.
④材料定义:调入water-liquid。

⑤V of模型,两相:
3.边界条件设定
①速度入口:
并设置入口处,水的体积分数为1,即入口全是水。

②压力出口:
③空气界面:
4.求解控制参数
5.求解初始化
注意:V olume fraction 改为0,表示计算初始时刻整个计算域充满空气。

6.迭代求解
7.计算结果,某一时刻水的体积分数。

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透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn Tutorial 10. Using Sliding Meshes

涡轮S1面非定常 (tutorial 10) 绪论:这是一个非定常流动的例子,动静叶栅的非定常、周期性流动。 在这个例子中你将学习到以下内容: § 利用 tmerge 将两个网格合并成一个网格 § 定义边界条件和创建平面移动网格的分接口网格(grid-interface) § 计算定常流动(利用coupled explicit求解),就象最初预测的瞬时状态 § 非定常计算 § 监视参数随时间变化的过程 §用FLUENT的本身的程序进行后处理和保存资料 先决条件:这个例子假定你已经熟悉基本菜单和FLUENT的求解程序,并且你拥有这个例子的资料。(没有的话说一下,我传上来) 问题描述:这个动静叶的几何资料在Figure 10.1(见下图)中有详述。这个几何模型是一个在轴流透平的穿过动静叶片的等半径处(R=0.686M)的平面。动叶的旋转速度是410RPM,这个动网格的移动速度等于29.4m/s(0.686*410/60),流体介质是空气,已知静叶入口的总压和总温,出口的静压。进口的马赫数为0.07,流动是可压缩的。 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 准备工作:将FLUENT帮助文档中的slide/rotor.msh和slide/stator.msh文件复制到你的工作目录下。 注意:叶片内部和叶片周围的流动区域,在动叶片周围的网格是移动的。

!!记住Cx=0.1524m blade pitch=0.1959m 这两个数,以后要用到!

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 第一步:合并这两个网格文件 1. 开始 tmerge ,单击开始-运行,输入CMD ,在DOS命令状态下输入 utility tmerge –2d 2. 输入文件名 rotor.msh 和 stator.msh,如下图所示。缩放比例为1 1 ,旋转位置 0 0 ,旋转角度 0 。最后输入输出文件名 slide.msh

注意:上图的输入顺序 MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 第二步:网格 1. 启动FLUENT 2D 求解器 2. 读入网格文件slide.msh File → Read → Case… 3. 检查网格 Grid → Check

FLUENT将进行多项网格检查,并在主窗口显示检查结果。注意察看结果中的最小体积(minimum volume),这一项必须是正值。 4. 网格比例 Grid → Scale…

(a)在Units Conversion下Grid Was Created In选择in(英寸)。 (b)单击 Scale按扭,改变网格比例。 MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 此时最终的网格尺寸应该出现在面板上。

5. 展示网格(Figure 10.2) Display →Grid…

注意:你可以使用鼠标右键在网格边界上单击,以查看网格上各条线的标签。 有如Figure10.3(下图),图中左边的边界是压力进口,右边的是压力出口,网格上部是周期性边界,静叶的网格部分是wall-7 和 fluid-9 。动叶的网格部分是wall-16 和 fluid-18 .(用鼠标右键单击,标签为interior-8和interior-17的是流动区域)。你可以利用Zone Surface 面板创建流动区域fluid-9和 fluid-18,利用Grid Display控制面板展示这些区域。 如果你希望在这个网格展示窗口加上自己的注释,可以用Annotate 控制面板创建。

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 Display →Annotate…

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1

第三步:模型 1. 选取coupled explicit(耦合,隐式)求解器 Define → Models →Solver… 按下图进行选择

注意:开始,你必须对这个流场进行定常求解。然后以这个定常流场为初始解,进行非定常求解。非定常求解同样是在这个控制面板设置。即上面图中time框中选取Steady或Unsteady(定常,非定常).

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 2. 确定湍流模型为κ-ε模型。

Define → Models →Viscous… 按下图进行选择

注意:这个流动的雷诺数大约为10**5,并且流动是充分紊乱的。 MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 第四步:物质 1. 选取空气为工作物质(这是一个默认的物质),并且流体的密度选为真实气体(ideal-gas).其它各项均保持默认值。 Define →Materials… 按下图进行选择

! 在密度选取为ideal-gas之后,不要忘了在这个面板单击Change/Create

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 第五步:运行条件 1、 设置这个压力为 0 Pa. Define →Operating Conditions… 按下图进行设置

这个压力为参考压力。在边界条件设置中的进出口压力将用到这个压力。 MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 第六步:边界条件 Define →Boundary Conditions… 1、设置进口条件。(pressure-inlet-3) 按下图进行设置

(a) 将这个域的名称,pressure-inlet-3改为pressure-inlet. (b) 设置Gauge Total Pressure为 101325Pa. (c) 设置Supersonic/Initial Gauge Pressure为 100978.2Pa. (d) 设置Total Temperature为 300 K. (e) 在Direction Specification Method右边选取 Direction Vector. (f) 在Turbulence Specification Method右边选取Intensity and Hydraulic MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 Diameter.

(g) 设置Turbulence Intensity值为5%,Hydraulic Diameter(节距)值为0.1959m. “hydraulic diameter”边界层厚度,与叶片本身的形状及流动有关/ 2、出口条件(pressure-lutlet-14) 按下图进行设置

(a) 将这个域的名称 pressure-outlet-14 改为 pressure-outlet. (b) 设置Gauge Pressure为 97576 Pa. (c) 设置Backflow Total Temperature 为300K. (d) 在Turbulence Specification Method右边的列表中选取Intensity and Hydraulic Diameter. (e) 设置Turbulence Intensity 为5%,Hydraulic Diameter 为0.1959 m. 注意:这Turbulence Intensity 和 Hydraulic Diameter的值,进出口相同。

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 3、 设置静叶片(wall-7)和动叶片(wall-16),单击Momenturm标签,保持

缺省值。

此时,无论静叶还是动叶的移动速度默认值都是0,虽然实际上动叶是运动的,但是这里设置为不动是正确的,FLUENT计算时认为动叶片是和网格一起移动的。

4、 设置静叶一侧的流动条件(fluid-9)

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 (a) 更改此区域的名字 fluid-9为fluid-stator. (b) 设置Material Name为 air, Motion Type 为Stationary. 提示:在这一列表中查看Motion Type. 5、 设置动叶一侧的流动条件(fluid-18)

MCHYH 原创 mchyh@yahoo.com.cn 透平叶栅面非定常(移动网格)求解S1 (a) 将这一区域的名字fluid-18改为 fluid-rotor. (b) 设置Material Name为 air, Motion Type为 Stationary. 之后,当这步定常计算完成之后,你必须返回这里设置动叶为移动的。 6、 定义这个动静叶交接面的移动区域为 interface zones. 这个移动区域是pressure-inlet-12 和 pressure-outlet-5. 其中pressure-inlet-12 是动叶入口边界,pressure-outlet-5. 是静叶出口边界。 这两处分别属于rotor.msh 和stator.msh 文件。定义为interface类型的边界是两处网格的结合部分。 (a) 在这个边界设置面板中选择pressure-inlet-12并定义为新的类型interface.

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