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Fluent离心泵旋转流场模拟:实例解析
1. 离心泵的工作原理 离心泵的工作原理可以概括为液体通过泵轮的旋转产生离心力,使液体在泵体内形成旋转的涡流,然后涡流中的液体在离心力的作用下压力增加,并被推送到高压区域。这样,离心泵能够将液体从低压区域输送到高压区域。 2. 模型描述 本文模拟离心泵泵水的过程,泵叶轮有5个叶片,旋转速度为1450转/分。蜗壳出口的质量流量为90 kg/
ANSYS Fluent教程:流体仿真基础入门(105讲)
CFD工作原理: 有限体积法,每个方块内数值一样 仿真流程: 1、确定仿真目的 2、确定模型与计算区域 1)计算域的起始位置在哪里;2)能否简化或者近似成一个2D或者轴对称问题 3、创建域的实体模型 是否能够简化几何模型(对称性或周期性); 4、划分网格 5、设置求解器 6、求解 收敛 7、检查结果 8、考虑修正模型 网格划分工具 材料属
如何用Fluent解决电子产品散热问题?
一、 在电子设备中,热功率损失通常以热能耗散的形式表现,而任何具有电阻的元件都是一个内部热源,如图1所示。 图1 热量产生示意图 电子设备是由大量的电子元件组成的,当电子设备正常工作时,其输入功率要高于输出功率,高出这部分功率则转化为热量耗散掉,如果这些热量不能顺利地导出,就会产生内部高温,高温会导致元器件失效,单个元器件失效会导致整个设
Fluent压力入口边界条件:详解与应用
作者:张老师 压力入口边界条件用于定义流动入口的压力以及其它标量属性。它即适用于可压缩流体,也可用于不可压流体。压力入口边界条件可用于压力已知但是流动速度未知的情况。这一情况可用于很多实际问题,比如浮力驱动的流动。压力入口边界条件也可用来定义外部或无约束流的自由边界。 图1-压力入口边界条件设置面板 1.压力入口边界面板概述 Refere
Fluent MyBatis实战:动态SQL生成与代码构建
特性 看一下官方给出的特性图 给出对几个特性乍一看还是很全面的,其中比较吸引我的是两点。 1、从图中给出的语法,和sql十分相近,不仔细看还以为是直接sql语句扔了上来。看上去就比较实用。 2、No xml&mapper,虽然mybatis-plus已经做到实用 IService接口实现大部分的sql操作 立即学习“Java免费学习笔记(
Entity Framework 与 Fluent API:架构配置的案例实证
GPT4.0+Midjourney绘画+国内大模型 会员永久免费使用! 【 如果你想靠AI翻身,你先需要一个靠谱的工具! 】 一、配置主键 要显式将某个属性设置为主键,可使用 HasKey 方法。在以下示例中,使用了 HasKey 方法对 Product 类型配置 ProductId 主键。 1、新加Product类 ? 1 2 3 4
Fluent学习笔记:精华总结与心得分享
1.两壁面温度超过200K以上,Boussinesq就不适用,其适用密度变化范围在20%以内; 2.对于自然对流,压力离散格式可选用PRESTO或Body Force Weighted; 3.对于epsilon方程,使用enhanced壁面函数;若壁面函数有助于epsilon方程,则可以使用scalable壁面函数;对于基于w方程,使用默认的增强壁面函数,也就是enhanced壁面函数;SA模型,
Maxwell与FLUENT:电磁热流耦合的深度融合
一、问题描述 如【图1】 所示为一个几何模型,线圈通有频率为 2500Hz 大小为 500A 的电流(如图1中剪头方向所示),在线圈的中心部位放置有一块材质为普通钢的钢块,钢块下方 500mm处有有一通风口,风速为 20m/s,温度为 300K,钢块上方 500mm 处设置为自由出流。试分析钢块在上述工况下的温度场分布情况、风的流线图及风的温度分布云图...
RNG k-ε湍流模型详解:Fluent应用实践
RNG k-ε模型是使用一种称为重整化群理论的统计方法推导出来的。它是在形式上类似于standard k-ε模型,但包括以下改进: RNG模型在其ε方程中增加了一项,提高了高速流动的准确性。 RNG模型考虑了涡流对湍流的影响,提高了旋涡流动的精度。 RNG理论提供了湍流普朗特数的解析公式,而standard k-ε使用用户指定的常数值...
Fluent Meshing在燃气涡轮中的新应用探索
燃气涡轮叶片为了承受高负荷、高温度的工作环境,一般需要设计复杂的外部几何型面、内部冷却流道和冷却气膜孔结构,随着燃气涡轮产品的工作温度和转速不断提高,产品的冷却设计等结构也越来越复杂,这无疑大大增加了CFD仿真前处理和网格划分的难度、也降低仿真工程师的工作效率。 左图:气冷涡轮表面冷气流线图及换热量云图 右图:气冷涡轮表面温度云图及冷气流线图 传统仿真工程师一般习惯于使用CAD软件...
Maxwell磁场数据导出与Fluent MHD模块集成
一、Maxwell中的设置 1. 在Maxwell中建立模型,并进行求解,以圆柱形磁铁为例,磁铁尺寸为底面半径*高=5mm*20mm. 2. 确定需要导出磁场的区域为磁铁正上方的长方体区域,区域尺寸为10mm*10mm*5mm. 二、导入磁场数据文件的设置 1.使用Excel打开文件,选择分隔符号/下一步/空格(取消Tab键)/完成. 2. 打开文件后,将数字格式设置为数值(其他格式也可以...
Fluent在电子产品散热设计中的应用
在电子设备中,热功率损失通常以热能耗散的形式表现,而任何具有电阻的元件都是一个内部热源。电子设备是由大量的电子元件组成的,当电子设备正常工作时,其输入功率要高于输出功率,高出这部分功率则转化为热量耗散掉,如果这些热量不能顺利地导出,就会产生内部高温,高温会导致元器件失效,单个元器件失效会导致整个设备的失效。 热量产生示意图 下图是美国空军对导致电子设备失效的原因的调查...
FLUENT在医疗器械模拟中的应用案例
1 前言 CFD技术在工业新产品开发过程中是一个强大的工具,降低成本、加快研发速度是其具备的优势。在医疗器械领域,CFD技术已被用于心室辅助装置、人工心脏瓣膜、支架、血液过滤器、外周血液透析套管等产品的开发。 2 建模与网格 建立如下的三维模型,实际上是渐缩管和突扩管的组合模型。划分全六面体网格,节点数约95万,最小正交质量0.77。为了更好和实验数据对比...
Fluent边界条件设置:进出口边界详解
本文通过案例描述边界类型之间的相互关系。 1 案例描述 尽可能简单的案例。考虑一个长度100 mm,直径20 mm的圆管,入口速度1 m/s,流体介质为液态水(密度1000 kg/m3,动力粘度0.001 Pa.s)。 雷诺数: 采用SST k-omega湍流模型进行计算。计算中采用2D轴对称模型,计算模型如图所示。 2 计算过程 以下计算过程均未设置压力出口的指定流量...
FLUENT大空间自由射流数值模拟实践
1 前言 射流(jet),通常指流体从管口、孔口、狭缝射出的现象,现实中是普遍存在的流动,如送风口、水龙头、火箭发射、水上飞人等。自由射流,是指不受边壁限制的射流或者在无限空间的流体运动。今天,我们做一个自由射流的案例。 2 建模与网格 本案例为常温空气自由射流,假设射流孔径Φ26mm。建模技巧如下,由于模拟自由射流,需要一个足够大的计算域将射流孔包含其中。本案例计算域为二维轴对称模型...
FLUENT虹吸现象模拟与实验对比分析
1 前言 虹吸(siphonage)是利用液面高度差的作用力现象,将液体充满一根倒U形的管状结构内后,将开口高的一端置于装满液体的容器中,容器内的液体会持续通过虹吸管向更低的位置流出。 最近给孩子做了一个虹吸的实验装置,于是想继续做一个案例,只是将高位容器的出口封闭,那么随着液位下降,容器内将出现负压,根据伯努利方程,当高位差不足以克服高位容器的负压时,虹吸将被终止...
基于FLUENT的超车气动特性模拟研究
1 前言 当两辆车有超车行为时,会有额外的气动力作用在车辆上。这额外的气动力极端情况下可能会使得车辆产生突然的位移或者旋转,带来安全隐患。今天,我们做一个超车的气动特性模拟,需要注意的是本案例的模型、条件均为随意假定,不具备实际意义,仅仅提供方法思路。 2 建模与网格 对于此问题,由于涉及到模型的改变(车辆相对位置),因此可考虑三种方法来处理:动网格、嵌套网格(overset)、滑移网格...
FLUENT同轴换热器仿真教程(详细步骤)
1前言 同轴换热器是套管换热器的一种,与普通套管换热器相比最大的区别是其内管为螺旋槽管,内外管之间存在接触(如下图)。 同轴换热器普遍应用于蒸发式冷凝器、空调冷凝器、汽车冷凝器、汽车空调蒸发器、家用空气源热泵热水器、地源热泵机组、制冰机冷凝器、多效蒸发器、海水养殖专用恒温机、空气能热泵、冷水循环机、工业小型冷水机、水环热泵等设备当中。 今天,我们做一个同轴换热器的模拟,为了简化模型,便于网格划分,
FLUENT换热管流量分配计算方法详解
1 前言 管壳式换热器管程的物流先由外部接管流至管箱,再流至换热管,如下图所示,今天我们计算一下各个换热管的流量分配情况。 图1 管壳式换热器工作示意图 2 问题描述 建立如下的2D管壳式换热器,共8根换热管,直径20mm,管壁间距30mm。本次计算只考虑管程的介质流动情况,因此壳程域不建模,不进行换热计算。建模小技巧: 考虑到直接在ICEM里面建模不方便,可先在CAD软件画好草图...
突扩管局部阻力系数FLUENT计算详解
1 前言 在实际工程中,常常需要进行管道水力计算,这就会涉及到很多局部阻力损失的计算,各种管件的局部阻力损失系数都可在标准手册里面查找。可能很多人没有去细细研究这些系数的来头,而是直接就拿来用。其实,局部阻力系数与介质流动状态以及边界情况都有关,但受局部障碍的强烈干扰,流动在较小的雷诺数(Re ≈10000)时就进入了阻力平方区,工程实际的Re通常都高于这个值了...
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