此 LS-DYNA 仿真显示了使用弱/松散/显式 FSI 的简单 FSI 耦合问题。 刚性圆柱体在 Y 方向上有规定的位移。
五秒后,入口速度边界条件被触发,将气缸向右推动。 由于耦合松散,因此两个求解器保留了自己独立的时间步长,并且固体力学求解器以显式方式运行。
FSI 使用边界拟合方法。 流体网格必须与结构有边界。 网格不必重合,但几何形状必须保持接近。 当 FSI 被触发时,流体网格以拉格朗日方式移动,而流体流动以欧拉方式演变。
此 LS-DYNA 仿真显示了一个具有自适应性的简单 ICFD 问题。
每隔几个流体时间步生成一个新的流体体积网格,通过添加更多元素来关注涡流发生的区域,同时在流动平稳的区域使用较粗糙的网格。 然而,必须小心处理这个强大的工具。
重新网格化是一个成本高昂的过程,无法在多个 CPU 上进行扩展。 此外,每次重新划分网格时,网格的拓扑都会发生变化,这会导致不准确。
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