Fluent风机计算教程概要.doc

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Fluent风机计算教程概要

离心风机数值计算 教 程 西北工业大学 航海学院 编制 1. 流场建模 1.1蜗壳部分流场建模 (1)草绘蜗壳轮廓 (2)拉伸草图,绘制流域 (3)扣除叶轮部分 (4)增加风机出口 1.2叶轮流场建模 (1)拉伸草图 (2)扣除叶轮电机和进风口 (3)扣除叶片和叶轮盘 (4)静态线框图 1.3保存 (1)建立的三维模型需要保存成iges 、step或X-T等三维模型通用格式,便于导入CFD前处理软件。 2.CFD前处理 2.1 Gambit软件介绍 (1)Gambit 快捷键 快捷键 功能 鼠标左键 旋转 鼠标中键 平移 鼠标右键 缩放 Shift+鼠标左键 选中 Shift+鼠标中键 框选、反向、替换换当先选中项 Shift+鼠标右键 确定(相当于点击Apply按钮) (2)各按钮功能简要介绍 2.2 文件导入 (1)打开Fluent前处理软件Gambit 2.4.6,分别导入蜗壳和叶轮部分的step文件woke.stp和yelun.stp。File→Import→STEP... (2)先导入叶轮部分,再导入蜗壳部分 (3)全部导入后发现建模时,叶轮和蜗壳的坐标系不统一,二者位置关系不正确。此时需要将蜗壳部分相对于xoy平面翻转180度。 (4)以实体图显示: (5)将叶轮部分两端凹进部分补齐,分别作为叶轮进口。此操作主要目的是产生A、B两环面,并将这两个换面定义为wall类型,可以模拟风机进口处的挡风环。 选择第二项,根据面拉伸成体。 (6)选择面(face),红色即为选中 (7)选着拉伸引导线(edge)红色即为选中,注意引导线的箭头方向,如果不对“shift+鼠标中键”可以改变直线方向 (8)最终效果 (9)同样方法处理蜗壳另一端凹处。 2.3网格划分 鉴于该模型的复杂程度,采用非结构化网格。为了节省计算机资源,提高工作效率,尽量保重流动复杂的区域网格相对较密。为了保证网格疏密程度,首先给定每一条线的网格节点数目。注意不足1毫米的线段,比如叶片厚度、叶轮盘厚度方向可以不给网格节点,即默认为该线段上仅有一个网格节点。 为了便于操作,可以隐藏暂时不需要的部分。点击右下角工具栏最下面一行第二个按钮,在弹出的新对话框选中要隐藏的体,把Visible属性改为off,即可隐藏不需要的体。 叶轮盘网格节点间距分配方案: A.叶轮盘周边网格间距2mm B.叶片圆弧处网格间距设为1.5mm C.叶片高度方向网格间距设为2mm,此处网格节点并非均匀变化,采用Successive Ratio,激活Double side ,Ratio1和Ratio2均设为1.02. D.叶轮区域中间线段划分 E.叶轮盘其他曲线划分 F.叶轮外侧轴向网格节点间距4mm (2)蜗壳网格节点划分 A.隐藏叶轮部分,划分蜗壳和进口两端的边网格节点 B.风机两端进风口处边网格设定100个节点,进口附近、蜗壳部分靠近叶轮一侧和蜗舌附近处边网格节点间距3mm C.蜗壳部分靠近叶轮一侧轴向网格节点间距4m D.蜗壳外侧周围边网格节点4mm E.过渡位置网格间距3.5mm,间距比例1.02 F.蜗壳出口和外侧轴线方向网格节点间距5mm (3)划分体网格 风机两端出口由于形状规则,分别为圆柱和圆环,可以采用Hex/Wedge cooper方式划分六面体网格;叶轮和蜗壳形状比较复杂,采用Tet/Hybrid TGrid 方式划分四面体非结构化网格。 (4)检查网格质量和网格数目: 网格质量检查结果: 叶轮部分: 进口部分: 蜗壳部分 整体情况: 可以发现总网格数目为270万,最大网格扭曲度小于0.86(小于0.97为合格),扭曲程度严重的网格位于叶轮部分,如果计算出现不收敛或非物理现象很可能由该部分网格质量较差造成。 2.4边界条件设置: (1)边界名称设置: 蜗壳外侧定义为wall类型,取名为woke; 叶片、叶轮盘等旋转部件表面定义为wall类型,取名为Moving_wall; 电机表面定义为wall类型,取名dianji; 风机进口挡风环(前面提到的A、B面)和叶轮部分端面定义为wall类型,取名in_wall; 风机进口定义为Pressure_inlet类型,分别取名inlet1和inlet2; 风机出口定义为Pressure_outlet类型,

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