大雨过后路面会有大量积水,车辆涉水行驶非常普遍,因此汽车涉水能力的大小也是衡量汽车质量的重要指标,除了用实验做涉水分析以外,用仿真软件对汽车做涉水分析也越来越普遍,本文用STAR-CCM+对汽车的涉水性能做分析。
分析的初始模型为长方体,如图1,水池深度为0.45m,水位高度为0.25m,本文分析采用面网格采用remesh和trimmed volume mesh。分析过程如下:
图1 汽车分析模型
(1) 导入模型默认以part的形式导入所有的 CAD文件都存储在同一个名字的文件夹目录下,默认以part的形式导入。
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图2](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\b926924c48c34b3fa9e5d9a528d14ae8.png)
图2 导入CAD模型
(2) 将模型导入以后,进行网格划分,对车头和水域做网格加密。
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图3](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\6dced362234e452fae8be8c75809a210.jpg)
图3网格和水域加密
最终生成的体网格模型如下图:
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图4](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\83826cd65d5c4bdbb923274f322429e2.jpg)
图4最终生成的网格
(3) 分析中有水和空气两种介质,采用Realiable k-ξ湍流模型,两相流模型采用欧拉多项流,把空气设置为第一相,水设置为第二相设置为相关湍流模型的选择如下
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图5](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\99e006c72cf54276a2f69f6c31be5fae.jpg)
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图6](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\27b21f4a56804b499930ee1ed86cdb13.png)
图5 物理模型的设置
(4) 水相的高度控制在z=0.25m,用域函数去定义初始化水面的位置,入口采用速度边界条件,出口为压力出口边界条件。风洞地面设为滑移地面,风洞侧边设为滑移边界。进出口边界的设置如下:
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图7](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\63f04300563c41feaf85d7aa36714ca5.jpg)
图6 进出口边界条件
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图9](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\56115ecc410542f4b66ce61832de9da8.jpg)
图7 风洞地面的边界条件
(5) 将轮胎定位为绕着自身的圆心旋转,在前后轮分别建立局部坐标系,前后的旋转速度为平移速度/轮胎半径,轮台设置如下图:
图8 轮胎设置旋转
(6) 松弛因子设置为0.001,停止法则的设置如下图
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图12](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\7e1730e22f184cc0baf5524119ba1715.png)
(7) 设置完以后,启动计算,由于时间有限,本算例计算1.5s,计算结果如下图:
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图13](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\b55dd927d916415396f5213ac9cf7c2d.jpg)
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图14](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\a6131f0e33eb43d0afbae553ad314550.jpg)
![[案例分析]STARCCM+入门系列之——汽车涉水分析的图15](https://www.gofarlic.com\upload\jishulink\512\be76c78d257c41b0a95a490b36205bd2.jpg)