求解答,fluent和workbench节点耦合做流固耦合的问题

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ANSYS流固耦合分析与工程实例
万水ANSYS技术丛书
中国水利水电出版社
出版日期:
读者对象:
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所属分类:
零基础学后期Lightroo..
这本《ANSYS流固耦合分析与工程实例》由宋学官、蔡林、张华编著,本书有以下特色:
贴近工程实际――本书的实例多从实际工程、科研项目中提炼出来,具有很强的参考价值,其中包括热应力、水压、旋转域turbo建模、周期边界、燃烧、热应力、血管壁耦合、模态分析、流体冲击、自由页面、结构振动、活动域、大变形Remesh、FLUENT Remesh 6 DOF等方面的技术或问题。
配套模型文件下载――为了方便读者更有效地学习,本书还配套提供模型文件的下载,网址为.cn/softdown/及,这样读者学习起来效率更高。
&&& 内容提要
&&& 本书不涉及系统理论以及具体算法的介绍,而是从实际应用角度出发,通过大量的原
& 创性分析实例,向读者细致地讲解流固耦合分析。全书共分5章,从基础开始讲解,层层
& 深入到ANSYS单向流固耦合分析、双向流固耦合分析,以及动网格和网格重构技术。为
& 了让读者能够更好地理解ANSYS流固耦合分析的工程应用,本书还详细讲解了4个工程
&&& 本书案例丰富,覆盖面广,通过实例一步步地讲解具体的分析思路以及实现步骤,
& 并对分析中容易遇到的问题给出特别提示。本书的模型文件可以从
& http://www.waterpub.com.cn/softdown/及http://www,wsbookshow,com上免费下载。
&&& 本书可以作为机械专业、力学专业、电子电气等专业的教材,也适合应用ANSYS进行
& 流固耦合分析的初学者学习和参考。
流固耦合分析基础
1.1 流固耦合基础
1.1.1 认识流固耦合分析的重要性
1.1.2 流体控制方程
1.1.3 固体控制方程
1.1.4 流固耦合方程
1.2 ANSYS流固耦合分析
1.2.1 单向流固耦合分析
1.2.2 双向流固耦合分析
1.2.3 耦合面的数据传递
1.2.4 网格映射和数据交换类型
1.3 ANSYS流固耦合分析的基本步骤
1.3.1 CFx+MechanicalAPDL单向耦合基本设置
1.3.2 FLLJENT+ANSYS单向耦合基本设置
1.3.3 通过Mechanical APDL Product Launcher设置MFX分析
1.4 本章小结第2章
单向流固耦合分析
2.1 单向流固耦合分析基础
2.2 三通管的热强度计算
2.2.1 问题描述
2.2.2 ICEMCFD划分三通管流场网格
2.2.3 利用CFX求解三通管流场
2.2.4 利用Workbench进行三通管热强度分析
2.3 风力发电叶片及支架整体分析
2.3.1 问题描述
2.3.2 几何模型处理
2.3.3 流场网格划分
2.3.4 流体分析设置
2.3.5 开始流体计算
2.3.6 流体计算过程中的参数监控和修改
2.3.7 查看流体计算结果
2.3.8 结构分析的模型处理
2.3.9 结构网格划分
2.3.10 加载与求解
2.4 轴流叶片的应力分析
2.4.1 问题描述
2.4.2 创建分析项目
2.4.3 BladeGen中叶片的设计
2.4.4 TurboGrid结构网格划分
2.4.5 流体分析设置
2.4.6 流体计算和结果查看
2.4.7 StaticStructural(ANSYS)结构分析
2.5 燃烧室流场计算及热变形分析
2.5.1 问题描述
2.5.2 ICEMCFD划分燃烧流场网格
2.5.3 利用FLUENT求解燃烧流场
2.5.4 NOx排放量预测
2.5.5 Workbench进行结构分析
2.6 水流冲击平板分析
2.6.1 问题描述
2.6.2 创建分析项目
2.6.3 建立几何模型
2.6.4 流体分析
2.6.5 结构分析
2.7 泥浆搅拌器预应力下的模态分析
2.7.1 问题描述
2.7.2 创建分析项目
2.7.3 Fluent流场分析
2.7.4 结构分析
2.8 本章小结第3章
ANSYS双向流固耦合分析
3.1 双向流固耦合分析基础
3.2 血管和血管壁耦合分析
3.2.1 问题描述
3.2.2 创建分析项目
3.2.3 结构分析设置
3.2.4 流场模型处理
3.2.5 流体分析设置
3.2.6 求解计算和结果监视
3.2.7 查看流体计算结果
3.2.8 查看结构计算结果
3.2.9 创建动画文件
3.3 泥浆冲击立柱分析
3.3.1 问题描述
3.3.2 创建分析项目
3.3.3 添加新材料(concrete)
3.3.4 建立模型
3.3.5 结构分析设置
3.3.6 流场模型处理
3.3.7 流场网格划分
3.3.8 流体分析设置
3.3.9 求解和计算结果
3.4 飞机副翼转动耦合分析
3.4.1 问题描述
3.4.2 创建分析项目
3.4.3 选用新材料(AluminumAlloy)
3.4.4 导入模型
3.4.5 结构分析设置
3.4.6 流场模型处理
3.4.7 流场网格划分
3.4.8 流体分析设置
3.4.9 求解和计算结果
3.5 圆柱绕流耦合振动分析
3.5.1 问题描述
3.5.2 IcEMcFD划分流场网格
3.5.3 无耦合的圆柱绕流分析
3.5.4 流固耦合圆柱绕流分析
3.6 水润滑橡胶轴承分析
3.6.1 问题描述
3.6.2 利用IcEM划分水膜网格
3.6.3 利用Workbench完成结构设置
3.6.4 流体分析设置
3.6.5 开始计算及计算结果监测
3.6.6 查看水膜流场结果
3.7 本章小结第4章
ANSYS动网格技术应用
4.1 动网格分析基础
4.2 大变形网格重构功能分析
4.2.1 问题描述
4.2.2 网格划分和脚本录制
4.2.3 流体分析设置
4.2.4 求解和计算结果
4.3 FLuENTRemesh6 DOF分析
4 3.1 问题描述
4.3.2 FLUENT6 DOFUDF的编译
4.3.3 FLUENT查看流场结果
4.3.4 利用Tecplot进行流场后处理
4.4 本章小结第5章
ANSYS流固耦合工程实例
5.1 某型号离心泵分析
5.2 问题描述
5.2.1 网格划分
5.2.2 流体分析设置
5.2.3 结构分析设置
5.3 泄压阀动态特性分析
5.3.1 问题描述
5.3.2 创建CFX分析项目
5.3.3 流体分析设置
5.3.4 求解计算和结果监视
5.4 止回阀动态分析
5.4.1 问题描述
5.4.2 FLUENTDEFINECGMotionUDF的编译
5.4.3 止回阀动网格的编译
5.4.4 压力进口uDF编写
5.4.5 FLLJENT止回阀流场求解设置
5.4.6 流场后处理
5.5 滑动轴承玻璃轴瓦强度分析-
5.5.1 问题描述
5.5.2 FLUENT分析滑动轴承油膜流场
5.5.3 油膜流场结果后处理
5.5.4 流场与结构分析耦合
5.5.5 结构分析设置
5.5.6 结构求解及结果分析
5.6 本章小结参考文献
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北京北发电子商务股份有限公司 版权所有fluent流固耦合问题,主要求温度场fluent固流耦合问题,在做型钢冷却的模型,在gambit已经把型钢设置为solid区域了,而冷却域设置为fluid了,导入fluent中,除了原来的wall也出现了wall-shadow,由于型钢本身是有温度的,所以在把整块patch温度了,型钢壁面能看见温度场,但是型钢内部却没有任何变化,仍然维持初始温度,想知道有什么办法能解决?
千千wan564
你应该是在gambit里面建模时固壁和流体之间只有一个面吧,这时fluent里面默认的吧固壁与流体接触面分成两个耦合面了,wall属于流体,wall-shadow属于固壁.这时wall-shadow下面你要选择下物质啊,定义下传热的边界条件之类的.你看里面默认选择是coupled,则是把传热一起耦合剂算了.
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扫描下载二维码应用System&Coupling进行Fluent与Mechanical的双向流固耦合&1&
ANSYS在2011年底推出了14.0版本,终于有了一些亮点。对于我来说,比较感兴趣的是FLUENT的流固耦合问题。自从2005年ansys公司收购fluent之后,一直未见大的动作。后来的workbench虽然宣称可以做多物理场耦合,然而真正实现双向耦合的也就cfx了。众所周知,要进行双向耦合计算,对流体软件的动网格功能要求是很高的。因为要考虑计算域的变形情况。
然而,CFX的动网格实际上是很差的。在13.0之前,甚至都无法进行网格重生成,也就是remeshing。在13.0后,加入了使用icem进行remeshing的功能。但是,我个人感觉,icem自身的毛病就不少,你再外部调用它,如果半途给你来个程序崩溃,岂不会导致人崩溃?流固耦合计算本身就是超级消耗计算资源的。
Fluent的动网格功能在CFD软件中,还算是比较强势的。
COUPLING模块是14.0版本新引入的,目前只能进行ansys
mechanical与FLUENT的耦合,据官方人士介绍,后面会陆续添加对其他求解器的支持。不管怎么说,fluent的双向耦合是实现了。以前只能进行小变形的单向耦合。下面我们来看看文档中自带的例子。
实例描述:密闭空间中有一块柔性版,在柔性版的一侧施加100Pa的压力,0.5s后松开,板会振动,研究板子振动对密闭空间流场的扰动。
实例文件利用的是cfx文档中的例子。因为非正版用户,无法从官网下载。所以将就使用了。GIF文件没法显示,将就看下面的视频吧。
(1)添加各模块。注意顺序。因为是固体运动导致流场扰动,所以固体计算模块在前。若是流场引起固体变形,可相应的将流体模块放前头。
(2)system coupling中的计算监视
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/bmiddle/599d8faagb6ee2c2e0a4c&690" NAME="image_operate_6428"
ALT="应用System&Coupling进行Fluent与Mechanical的双向流固耦合&1&"
TITLE="应用System&Coupling进行Fluent与Mechanical的双向流固耦合&1&" />
(3)板上一节点的振动位移。看着没什么大的问题。阻尼比较小,所以振幅衰减很慢,但的确是在衰减。没有违背物理规律。
(4)GIF无法贴上来,只好看视频了。下面是结果动画。下一次写详细操作过程。
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