网格系统
不熟悉计算建模的人可能会被称为网格生成的过程感到有点困惑 - 甚至被吓倒。本文描述了***常见的三维网格类型,并对其优缺点进行了评论。
固定,正交和固定,非正交网格化是将要建模的区域细分为一组小控制体积的过程。与每个控制体积相关联的是从属流量变量的一个或多个值(例如,速度,压力,温度等)。通常,这些值表示某种类型的局部平均值。然后使用表示质量,FLOW3D怎么样,动量和能量守恒定律的近似值的数值算法来计算每个控制体积中的这些变量。
选择正确的CFD软件
用于流体流动和传热分析的软件包有多种形式。这些封装在物理近似和数值求解技术方面差别很大,这使得选择合适的封装成为具有挑战性的命题。以下讨论涵盖了选择正确的CFD软件时需要考虑的一些重要事项。
网格和几何,FLOW3D教程,采用有限元或“贴体坐标”的求解方法需要生成符合流动区域几何形状的解决方案网格。使用可接受的元素大小和形状生成这些网格以进行1确的数值近似是一项非常重要的任务。在复杂的情况下,这种类型的网格生成可能需要数天甚至数周的努力。一些程序试图通过仅使用矩形网格元素来消除这一代问题,但是它们必须应对改变流动和传热特性的“阶梯”边界。FLOW-3D通过使用易于生成的矩形网格解决了这两个问题,其中使用F***OR ?(分数面积/体积)方法可以平滑地嵌入几何特征。简单而强大的实体建模器与FLOW-3D一起打包,或者用户可以从CAD程序导入几何数据。
动量方程与近似流动模型由于几个原因,1确处理流体动量很重要。首先,它是预测流体如何流过复杂几何形状的1一方法。其次,流体施加的动态力(即压力)只能根据动量因素来计算。***后,为了计算热能的对流传输,有必要准确地了解各个流体颗粒相对于其他流体颗粒和限制边界的移动方式。这意味着准确处理动量。在FLOW-3D中不使用仅粗略近似动量守恒的简化流动模型,因为它们不能用于预测真实的流体配置和温度分布。液固传热区,液体和固体(例如,金属 - 模具)之间的热传递需要准确估计界面面积。阶梯边界高估了这个区域; 例如,气缸的表面积将被高估27%。对于FLOW-3D预处理器中的每个控制体积,通过F***OR ?方法自动计算准确的界面区域。
自由网格将网格划分与几何构造分开,FLOW-3D网格化的基本方法结合了简单矩形网格的优点和变形的贴身网格的灵活性。矩形控制元件的固定网格易于生成并且具有许多期望的特性(例如,FLOW3D,提高的精度,对存储器的较小要求以及更简单的数值近似)。该方法被称为“自由网格化”,因为网格或几何可以自由地改变,每个都***于另一个。此功能消除了生成贴体或有限元网格的繁琐任务。矩阵网格的灵活性和效率通过多块和符合网格的***功能得到增强。链接,FLOW3D流体教程,嵌套和部分重叠的网格块提供了有效地融合复杂的方法,多尺度流域并在感兴趣的区域集中高分辨率。符合网格允许用户生成符合特定几何形状或空腔的高质量网格,解析薄结构和边界层,而不受通常与结构化矩形网格相关联的限制。了解更多 FLOW-3D在CFD-101中的 自由网格方法gt;
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