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本文目录一览:
CFD仿真模拟的介绍
CFD是英文Computational Fluid Dynamics(计算流体动力学)的简称。它是伴随着计算机技术、数值计算技术的发展而发展的。简单地说,CFD相当于虚拟地在计算机做实验,用以模拟仿真实际的流体流动情况。而其基本原理则是数值求解控制流体流动的微分方程,得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布,从而近似模拟流体流动情况。可以认为CFD是现代模拟仿真技术的一种。1933年,英国人Thom首次用手摇计算机数值求解了二维粘性流体偏微分方程,CFD由此而生。1974年,丹麦的Nielsen首次将CFD用于暖通空调工程领域,对通风房间内的空气流动进行模拟。之后短短的20多年内,CFD技术在暖通空调工程中的研究和应用进行得如火如荼。如今,CFD技术逐渐成为广大空调工程师和建筑师解决分析工程问题的有力工具。

云端ansys12的fluent和icem等都不能用,急求解答
看下面的说明吧
云端运行cfd仿真,保证能用,我也是用云端装的,ANSYS12反应比较快
1. 需要Microsoft .NET Framework 2.0 版本以上的运行环境支持。
2. 首次运行前及更换计算机后需要重新配置软件许可证及相关服务,步骤如下
云端运行cfd仿真:
(1) 确保计算机名中不含中文或其它特殊字符,否则请先更改计算机名并重新启动计算机。
(2) 在快捷方式中运行“生成许可证文件”,键入“Y”,生成 License.txt 文件。
(3) 在快捷方式中运行“Server ANSLIC_ADMIN Utility”,点击“Install the License File”,选择“C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\crack\license.txt”文件。
(4) 点击“Start the ANSYS,Inc. License Manager” 启动许可证管理服务(若不能Start,则先Stop),在服务运行正常的情况下,左下角的“status”中所有的项目都为“running”状态,此时ANSYS已可正常运行。
3. 在平时的使用中,因为许可证管理服务需要一定的时间进行初始化,如果运行ANSYS时遇到“Could not connect to any license server”,请不要着急,稍等几秒后再运行即可。
4. 如果遇到“14001:并行配置错误”、“15002:应用程序初始化错误”或点击运行之后长时间无反应的情况,请先在快捷方式中运行“修复 VC2008 运行库”;若未能解决问题,请再运行“修复 VC2005 运行库”。
CFD仿真模拟的解决问题
CFD用于解决以下几类暖通空调工程的问题。 目前CFD在暖通空调工程的应用基础研究方面,主要有如下新动态:
(1)室内空气流动的简化模拟:美国MIT,从描述空调风口入流边界条件的方法、湍流模型等方面进行研究,以对室内空气流动进行简化模拟;中国清华大学,研究空调风口入流边界条件的新方法、湍流模型以及数值算法,建立室内空气流动数值模拟的简捷体系;
2)室内外空气流动的大涡模拟:美国MIT、日本东京大学,研究大涡模拟这一高级湍流数值模拟技术在室内外空气流动模拟中的应用,目前已经开始尝试用于建筑小区和自然通风模拟等;
(3)室内空气流动模拟和建筑能耗的耦合模拟:美国MIT,通过将简化的CFD模拟方法和建筑能耗计算耦合对建筑环境进行设计; (1)自然通风的数值模拟:美国MIT、香港大学等,主要借助大涡模拟工具研究自然通风问题;
(2)置换通风的数值模拟:美国MIT、丹麦Aalborg大学、中国清华大学等,如地板置换通风、座椅送风等;
(3)高大空间的数值模拟:中国清华大学等,以体育场馆为主的高大空间的气流组织设计及其与空调负荷计算的关系研究;
(4)VOC散发的数值模拟:美国MIT等,借助CFD研究室内有机散发污染物在室内的分布,研究室内IAQ问题;
(5)洁净室的数值模拟:中国清华大学等;对型式比较固定的洁净室空调气流组织形式进行数值模拟,指导工程设计;
CFD仿真模拟的优点
CFD是一种模拟仿真技术,在暖通空调工程中的应用主要在于模拟预测室内外或设备内的空气或其他工质流体的流动情况。以预测室内空气分布为例,目前在暖通空调工程中采用的方法主要有四种:射流公式,Zonal model,CFD以及模型实验。
由于建筑空间越来越向复杂化、多样化和大型化发展,实际空调通风房间的气流组织形式变化多样,而传统的射流理论分析方法采用的是基于某些标准或理想条件理论分析或试验得到的射流公式对空调送风***流的轴心速度和温度、射流轨迹等进行预测,势必会带来较大的误差。并且,射流分析方法只能给出室内的一些集总参数性的信息,不能给出设计人员所需的详细资料,无法满足设计者详细了解室内空气分布情况的要求;
Zonal model是将房间划分为一些有限的宏观区域,认为区域内的相关参数如温度、浓度相等,而区域间存在热质交换,通过建立质量和能量守恒方程并充分考虑了区域间压差和流动的关系来研究房间内的温度分布以及流动情况,因此模拟得到的实际上还只是一种相对精确的集总结果,且在机械通风中的应用还存在较多问题。
模型实验虽然能够得到设计人员所需要的各种数据,但需要较长的实验周期和昂贵的实验费用,搭建实验模型耗资很大,有文献指出单个实验通常耗资3000~20000美元,而对于不同的条件,可能还需要多个实验,耗资更多,周期也长达数月以上,难于在工程设计中广泛采用。
另一方面,CFD具有成本低、速度快、资料完备且可模拟各种不同的工况等独特的优点,故其逐渐受到人们的青睐。由表1给出的四种室内空气分布预测方法的对比可见,就目前的三种理论预测室内空气分布的方法而言,CFD方法确实具有不可比拟的优点,且由于当前计算机技术的发展,CFD方法的计算周期和成本完全可以为工程应用所接受。尽管CFD方法还存在可靠性和对实际问题的可算性等问题,但这些问题已经逐步得到发展和解决。因此,CFD方法可应用于对室内空气分布情况进行模拟和预测,从而得到房间内速度、温度、湿度以及有害物浓度等物理量的详细分布情况。
进一步而言,对于室外空气流动以及其它设备内的流体流动的模拟预测,一般只有模型实验或CFD方法适用。表1的比较同样表明了CFD方法比模型实验的优越性。故此,CFD方法可作为解决暖通空调工程的流动和传热传质问题的强有力工具而推广应用。
比较项目1射流公式2ZONAL MODEL 3CFD 4模型实验
房间形状复杂程度简单较复杂基本不限基本不限
对经验参数的依赖性几乎完全很依赖一些不依赖
预测成本最低较低较昂贵最高
预测周期最短较短较长最长
结果的完备性简略简略最详细较详细
结果的可靠性差差较好最好
适用性1机械通风,且与实际射流条件有关2机械和自然通风,
3一定条件机械和自然通风4机械和自然通风
cfd仿真哪个方向最好
cfd仿真最好的方向包括高精度格式、气动声学、气动外形优化设计、多相流、旋转部件动力空气学等等,从知乎上找到的,说了一下未来10年cfd的几个重要的研究方向,建议可以去上面与博主等沟通交流,希望可以遇到有用的信息。
高层建筑迎风cfd仿真,workbench基本操作
教学视频来自bilibili怂管木觉兽:速度入口udf编写
高层建筑:风速不是常数
云端运行cfd仿真,随海拔高度而变化
打开Notepad++
输入法切换成英文
1、左侧树Component system里,geometry拖到project schematic里
2、左侧树analysis systems里,fluid flow(fluent)拖到project schematic里A框geometry的右边,把两个geometry相连
3、A框geometry里的A2格子右键,import geometry, browse
(木觉兽导入
云端运行cfd仿真了一个x_t文件,可以用sw随意输出一个圆柱体)
4、A框geometry里的A2格子右键,第二行,Edit geometry in designmodeler
5、在左侧树里点一下import1,然后点击上方黄色闪电generate,蓝色区域graphics显示出圆柱体
6、在左侧树里点一下1part,1body里的solid,去蓝色区域graphics选中底面,回到左侧树下面的 sketching 选项卡。点击rectangle,在底面画一个矩形。
7、点击dimensions-horizontal,设置矩形四条边至x/y轴的距离尺寸30 50 20 20
8、回到model选项卡,点击sketch,点击 extrude ,50,方向reverse,黄色闪电generate。
9、上方create-boolean。Operation-subtract, target
bodies选外壳长方体,tool bodies去树里选圆柱体solid,黄色闪电generate.
10、树里选中solid,上方Tools-Freeze。模型变成半透明。
11、关掉designmodeler,进入B3 mesh 。 命名
点击距离圆柱体近的那一面,右键,create named selection-写inlet。
点击距离圆柱体远的那一面,右键,create named selection-写outlet。
点击其他面,右键,create named selection-写wall。
12、点一下右下角x轴,就可以正视于yz平面了。
(13、左边的树-mesh右键-generate mesh,初步看一下,这步可以不做)
14、左边的树-mesh右键-insert-inflation( 边界层 )
Scope-geometry里选整个方块,apply之后是1 body
Defination-boundary里选wall的那几个面,apply后是faces
Defination-maximum layers选的是10.
15、左边的树-mesh右键-generate mesh
这回在管壁边界层处就有了细分。关掉mesh窗口
16、回到workbench,右键mesh,发现黄色闪电变成了绿色对号。
17、双击B4格子setup,start打开 fluent
18、UDF-functions-选中刚才建的.c文件,build-load, 加载udf
报错如下:
重新核对,原来是F_CENTROID打成了LD。改后万事大吉。
19、boundary conditions-inlet的velocity inlet速度值选成
云端运行cfd仿真我们的udf inlet_X::libudf
木教授的是udf inlet_x_velocity::inletV
20、这次就不设置别的了,直接初始化和计算。
回到workbench,双击B6看results,进入CFD-Post.
点击上方流线图标streamline,start from –inlet,of points选50.(入口处开始50根流线)apply
21、压力分布图。点击流线前面的方框图标,新建contour,locations选楼表面。
我的楼建的有点矮,红色部分没吹到他。
22、速度矢量,在压力分布图前一个图标。Location选择streamline1,apply之后,去左上方树里取消勾选隐藏掉streamline1.
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