一、理论知识

1. 流体的性质

粘度、运动粘度

2. 研究方法

拉格朗日法:迹线

欧拉法:流线

3. 层流、湍流、边界层

层流:层与层之间没有干扰,没有能量传递。

湍流:相反。

判断是层流还是湍流,要判断雷诺数是否超过临界雷诺数,一般的层流的临结雷诺数为2000,湍流的雷诺数为8000-12000。

对于圆管,雷诺数公式为:

边界层是靠近壁面流动的很薄的液体层,液体流速差别大,一般用NS方程来描述。

液体中物体的阻力一般分为粘滞阻力(摩擦阻力)和压差阻力

4. 湍流模型

Inviscid 无粘度计算

Laminar 层流模型

SA 适用于低雷诺数流动分离区的边界层计算

(1)直接数值模拟DNS

适用于较低雷诺数的湍流

(2)大涡模拟LES

对湍流脉动部分直接模拟

(3)雷诺平均NS模型(用于工程计算)

雷诺应力模式

涡黏性封闭模式

1)零方程模式:能确定压力、传热分布,但是对摩擦计算不准确。

2)两方程模式:

标准k-ε:稳定、效率、精度都较高的应用最广的一个模型。但是形成的湍流为均匀的。

可实现k-ε:适用于旋转流、梯度流的边界层和分离流的计算。或者复杂流。

低雷诺数k-ε:改进过后的,考虑旋转、速度梯度大的流场。

(4)雷诺应力模型

适用于雷诺应力具有各向异性的特点时才必须使用。

5. 求解方法

(1)SIMPLE 稳定性好,计算速度快。

(2)SIMPLEC 常用于非定常计算,也可用于定长计算。可进行长步长计算,而时间步长较短时,计算时间长。

(3)PISO 可以处理网格畸变较大的模型。

松弛因子设计:复杂计算中,如果出现振荡、发散的情况,可以适当减小松弛因子的值。

二、仿真操作步骤

  1. 建模
  2. 网格
  3. General检查网格、尺寸单位、重力(-z)、瞬态稳态
  4. Model湍流模型
  5. Material Cell材料设定、单元区域条件
  6. Boundary边界条件(出入口,湍流强度和水力直径,壁面粗糙度,壁面运动旋转)
  7. Dynamic Mesh动网格(内壁运动网格尺寸设置
  8. Reference Values参考值(检查一下)
  9. Initialization初始化
  10. Results云图矢量图设置(新建面、总压、颜色尺度条范围
  11. Monitors监控窗口(注意窗口号、非系数)
  12. Animations动画窗口(保存为图片格式、图片视角,存储位置
  13. Calculation自动保存——计算设置(步长步数)——计算
  14. Results云图矢量图、绘图
  15. CFD-Post:定义表达式、绘图
  16. 新项目:动画图片保存位置、颜色刻度范围、reortfiles(改不了)、其他主要条件参数计算参数(V5: 0.2*50, V10: 0.1*50, V20:0.05*50)

三、参数化设置

  1. 几何参数化
  2. 流体边界条件参数化

3. 输出参数化

4. 参数管理

四、小技巧和报错处理

1. FLuent中的参数要去掉单位,需要除以单位。

2. 重复利用边界条件,不用再重新设置边界条件的两种方法:

(1)TUI命令

file/write-bc和file/read-bc

(2)GUI操作

导入初始网格进行所有设置完毕后,保存case与data文件。

【File】>【Read】>【mesh】弹出图3所示的面板。

注意图中的选择,千万别用默认的第一个,否则如果你没有保存的话就悲催了。

选择Replace mesh之后,点击Continue即可导入新msh文件,这样边界数据会自动写入到新模型文件上。

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