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扫掠方法中膨胀 右击 Sweep Method 并选择 Inflate this Method. 膨胀将作用于三个源面. 对 boundary, 需要选择面的三个外圆边(可能需要启动Select Edges 触发器来简化这个操作 ). 设置maximum thickness为 0.2 m, 保留其它默认设置. Right-click 四面体方法中膨胀 右击四面体方法并选择 Inflate this Method.膨胀将作用于中心体. 选择圆锥体的 2 个外部径向面 设置 Inflation Option 为 Total Thickness 并将 Maximum Thickness设置为 0.2 m,保留其它默认设置. Right-click 生成网格 生成网格. 注意扫掠区域产生了六面体而中心体生成了棱柱和四面体. 检验所有的网格一致,并保存项目. 膨胀网格的内部视图 * * * * * * * Meshing Methods for 3D Geometries 3-* Training Manual 3-* 第三章3D 几何网格划分方法 概述 几何要求 网格划分方法 四面体 Patch Conforming Patch Independent (ICEM CFD Tetra) 扫掠划分 自动划分 多区 CFX-网格 作业 3.1 对一个多体部件的扫掠和四面体结合划分方法 膨胀四面体和扫掠方法 几何要求 所有的3D 网格划分方法要求 组成的几何为实体 如果输入一个由面体组成的几何,需要在ANSYS网格划分应用程序中生成3D网格,就需要额外的步骤将其转换为3D 实体 (尽管表面体可以由表面网格划分法来划分) 四面体网格 优点 任意体总可以用四面体网格 可以快速, 自动生成, 并适用于复杂几何 在关键区域容易使用曲度和近似尺寸功能自动细化网格 可使用膨胀细化实体边界附近的网格 (边界层识别) 缺点 在近似网格密度情况下,单元和节点数高于六面体网格 一般不可能使网格在一个方向排列 由于几何和单元性能的非均质性,不适合于薄实体或环形体 四面体算法 在 ANSYS网格划分平台,有两种算法生成四面体网格 Patch Conforming: 首先由默认的考虑几何所有面和边的Delaunay 或Advancing Front 表面网格划分器生成表面网格 (注意: 一些内在缺陷在最小尺寸限度之下)。 然后基于TGRID Tetra算法由表面网格生成体网格。 Patch Independent: 生成体网格并映射到表面产生表面网格。如没有载荷,边界条件或其它作用,面和它们的边界 (边和顶点) 不必要考虑。这个方法更加容许质量差的 CAD几何。 Patch Independent算法基于ICEM CFD Tetra. 两种四面体算法都可以用于CFD的边界层识别. 四面体网格划分 常用参数 最小和最大尺寸 面和体的尺寸 Advanced 尺寸功能 (Curvature and/or Proximity) 增长比 (对CFD逐步变化, 避免突变) 平滑 (有助于获得更加均匀尺寸的网格) 统计学 Mesh Metrics 右击 Mesh, 插入方法并选择应用此方法的体 . 将 Method设置为Tetrahedrons 和Algorithm 设置为 Patch Conforming 不同部分有不同的方法. 多体部件可混合 使用patch conforming四面体和扫掠方法 生成共形网格 (作业3.1) Patch Conforming方法可以联合PinchControls功能,有助于移除短边。 基于最小尺寸具有内在网格缺陷 Patch Conforming 四面体 小孔 邻近的面 Patch Conforming 四面体实例 考虑面 (和边) 圆孔的识别 Patch Independent 四面体 对 CAD 许多面的修补有用, 碎面、短边、差的面参数等。 用四面体方法, 设置Algorithm为 Patch Independent 如没有载荷或命名选项,面和边 不必要考虑 这里除设置curvature 和 proximity外, 对所关心的细节部位有额外的设置 邻近的面 小孔 Patch Independent 四面体 没有命名选项: 面和边不考虑 Patch Independent 四面体 有命名选项: 考虑面和边 四面体方法的膨胀 作用于体的膨胀,对面定义 扫掠方法 体必须是可扫掠的 膨胀可产生纯六面体或棱柱网格 手动或自动设定 source/target 通常是单个源面对单个目标面。薄壁模型自动网格划分会有多个面,且厚度方向可划分为多个单元 右击 Mesh: 选Sh
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