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动 域 - 副本

Flowmeter2d.AVI Flowmeter2d.AVI 旋转坐标系下的加速度 Acceleration reduces to single term involving rotational speed and absolute velocity 推荐的速度方程 当入流从静止域进入时,使用绝对速度参考系(AVF) 在这种情况下,通常知道的是绝对总压和绝对速度 例子:导管风扇系统中的流动,入流处是个静止管 封闭域(所有的表面是动态的)或者入流冲旋转域进入时,使用相对速度参考系(RVF) 在这种情况下,通常知道的是相对总压力和相对速度 例子:圆形洞穴中的旋转流 正如先前知道的,RVF和AVF 等价的,而且两种都能在许多问题中很好的运用。 如果绝对速度梯度量和相对速度梯度量非常不同,相同的网格结果可能会有差异。 使用合适精致的网格时,不同求解方式中的结果应该相似。 运动参考系中的标量方程 运动参考系中普通的标量输运方程形式可以写成下面的形式: 方程中的标量是沿着相对流线( relative streamlines )的标量。 梯度,源项都是关于运动控制体积来定义的。 例子:湍流模型方程,物质守恒方程等。 N-S 方程: 动网格形式 滑移网格(aka动网格)和动网格方程中假设计算域在相对静止参考系下的运动。 计算域没有参考系。 域中任何运动的点都是关于一个给定的时间变化率的位置向量 ( ). 可以认为是网格速度 刚体的旋转速度是常数 方程是积分型的。 动网格说明 x y z stationary frame axis of rotation Moving CFD domain N-S 方程: 动网格 (1) (Continuity) (Momentum) (Energy) N-S 方程: 动网格 (2) 前面所说的方程中,W 和 分别是移动控制体积中的体积和边界面。 滑移网格模型中,即使W 在网格中没有定义,W 始终是常数。 移动/变形模型中,W = W (t),而且符合几何守恒定律(geometric conservation law)(GCL): 时间导数(d/dt)表示的是时间顺着运动控制体积的微分。 所有空间梯度都是在静止参考系下计算的。 2.5 D 模型 2.5D网格本质上是2D上的三角形网格沿着特定动域坐标轴拓展而成的,你可能更关注怎样建立这样的模型。 刚体运动是随着运动边界域来运动。 三角形拓展面是通过网格重构和光滑来进行调整的。 拓展三角形网格的对边,然后同时分配变形域,只是使用光滑技术。 用户自定义网格运动 网格运动是通过用户子定义函数(UDF)来定义的。 如果使用UDF移动网格,将不能产生连通性的改变。 实际运用包括: 叶轮泵 离心泵 轴承 旋转压缩机 6自由度耦合运动 物体得到的运动,同时考虑了空气动力和瞬间其它力一起的作用,例如重力,推力或者爆破力(例如:为了避免碰撞,初始时推动物体离开飞机或者火箭的力)。 这些情况下,运动和流域是耦合的,我们于是把这种运动叫做耦合运动。 Fluent提供可以计算物体运动轨迹的UDF,计算时考虑空气动力/动量,重力和爆破力。这个通常叫做6自由度(6-DOF)求解器,一般和它相关的UDF叫做 6-DOF UDF。 The 6-DOF UDF 是完全并行的。 6 DOF 耦合运动 (cont’d) 储箱在马赫数1.2时,从delta翼形上掉落 (NACA 64A010) 爆破力在一个很短的时间起作用。 全非结构网格 使用尺度函数来光滑和网格重构 Fluent的计算结果和风洞试验数据相稳和! Setting up a mixing plane is accomplished in the Define?Mixing Planes GUI. The steps are as follows. First, you select the upstream and downstream zones from the lists shown. You should visually check these zones so that their radial or axial extent matches. Next, you choose the type of profile under the Mixing Plane Geometry option box. Select Radial for a radial profile or Axial for an axial profile. The Interpolation Points is entered next. This parameter is

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