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《fluent讲稿》课件教学课件.pptxVIP

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《fluent讲稿》课件

汇报人:AA

2024-01-19

目录

Fluent软件概述

Fluent软件基本操作

Fluent软件前处理

Fluent软件求解过程

Fluent软件后处理

Fluent软件高级应用

Fluent软件在实际工程中的应用案例

01

Fluent软件概述

诞生背景

Fluent软件起源于计算流体动力学(CFD)的研究,随着计算机技术的发展而逐渐成熟。

Fluent软件广泛应用于航空航天、汽车、能源、化工、生物医学等多个领域。

应用领域

Fluent软件能够模拟复杂的流体流动、传热和传质过程,为工程设计提供重要的参考依据,缩短研发周期,降低研发成本。

工程价值

Fluent软件为科研人员提供了强大的仿真工具,可用于研究流体力学、热力学等基础理论问题,推动相关学科的发展。

科研价值

Fluent软件内置了多种物理模型,能够模拟从层流到湍流、从传热到传质等多种物理过程。

丰富的物理模型

Fluent软件采用了先进的数值算法,如有限体积法、有限元法等,保证了仿真的准确性和稳定性。

先进的数值算法

Fluent软件具备强大的前后处理功能,支持多种CAD和CAE软件接口,方便用户进行模型建立和结果分析。

强大的前后处理功能

Fluent软件支持并行计算和云计算,能够充分利用计算资源,提高仿真效率。

并行计算与云计算支持

02

Fluent软件基本操作

安装步骤

下载Fluent软件安装包,解压后运行安装程序,按照提示完成安装过程。

启动方法

双击桌面上的Fluent软件图标,或者在开始菜单中找到Fluent软件并单击启动。

03

输出窗口

显示Fluent软件的计算结果和其他输出信息。

01

主界面

包括菜单栏、工具栏、模型树、属性窗口等部分,用于管理Fluent模型和相关操作。

02

视图窗口

显示Fluent模型的图形界面,可以进行缩放、旋转、平移等操作。

01

创建模型

在Fluent软件中创建新的模型,包括选择模型类型、设置模型参数等。

02

导入模型

将其他软件创建的模型导入到Fluent软件中,进行后续操作。

03

网格划分

对模型进行网格划分,生成计算网格。

04

设置边界条件

为模型的各个部分设置合适的边界条件。

05

求解计算

选择合适的求解器和计算方法,对模型进行求解计算。

06

结果后处理

对计算结果进行可视化处理和数据分析。

03

Fluent软件前处理

生成规则、有序的网格,适用于简单几何形状。

结构化网格

非结构化网格

混合网格

生成不规则、无序的网格,适用于复杂几何形状。

结合结构化网格和非结构化网格的优点,适用于复杂流场模拟。

03

02

01

定义流体进入计算域的参数,如速度、温度、压力等。

入口边界条件

定义流体离开计算域的参数,如压力、流量等。

出口边界条件

定义固体壁面的参数,如温度、速度滑移等。

壁面边界条件

1

2

3

定义流体的密度、粘度、热传导系数等物理属性。

流体属性

定义固体材料的密度、热传导系数、弹性模量等物理属性。

固体属性

定义壁面的摩擦系数、粗糙度等表面特性参数。

表面属性

04

Fluent软件求解过程

A

B

C

D

选择求解器

根据问题类型和计算资源,选择合适的求解器,如基于压力的求解器或基于密度的求解器。

定义边界条件

指定计算域的边界条件,如速度、压力、温度等。

定义物理模型

设置流体的物理性质,如密度、粘度、比热容等。

定义初始条件

设置计算域的初始状态,如初始速度、初始压力、初始温度等。

通过监控残差的变化来判断计算是否收敛,残差越小表示计算结果越接近真实解。

残差监控

监控流场中的统计数据,如平均速度、平均压力、湍动能等,以了解流场的变化趋势。

统计数据监控

通过可视化工具实时查看流场的变化情况,如速度矢量图、压力云图、温度云图等。

流场可视化

05

Fluent软件后处理

数据统计与分析

可以对流场数据进行统计和分析,提取关键指标和特征,为优化设计提供依据。

流动特性分析

通过对流动特性的分析,可以了解流动的稳定性和分离等现象,为优化流动提供参考。

多方案对比

可以对不同设计方案进行对比分析,评估各方案的优劣,选择最优方案。

报告模板定制

支持将流场数据导出为多种格式,如CSV、Excel等,方便用户进行进一步处理和分析。

数据导出

自动化报告生成

可以通过脚本或程序实现自动化报告生成,提高报告生成的效率和准确性。

可以根据用户需求定制报告模板,包括报告的格式、内容和图表等。

06

Fluent软件高级应用

流固耦合分析

01

研究流体与固体之间的相互作用,如流体对固体的压力、固体变形对流体的影响等。

流热耦合分析

02

研究流体流动与传热之间的相互作用,如流体流动对温度分布的影响、温度梯度对流体流动的影响等。

流电耦合分析

03

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