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ANSYSFLUENT14.0:弯管计算的仿真

时间:2023-11-21 理论教育 版权反馈
【摘要】:1)通过“开始”菜单启动FLUENT软件,在“FLUENT Launcher”对话框中选择“3D”三维计算模式,激活“Double Precision”双精度模式,选择“Parallel”选项,在“Number of Processes”中选择“8”,单击“OK”按钮确认操作,如图8-22所示。图8-22 打开FLUENT软件2)选择菜单栏“File”>“Journal…”,如图8-23所示,弹出“Select File”对话框。图8-36 初始化计算项目单击“Initialize”按钮,对计算进行初始化。

ANSYSFLUENT14.0:弯管计算的仿真

1)通过“开始”菜单启动FLUENT软件,在“FLUENT Launcher”对话框中选择“3D”三维计算模式,激活“Double Precision”双精度模式,选择“Parallel(Local Machine)”选项,在“Number of Processes”中选择“8”,单击“OK”按钮确认操作,如图8-22所示。

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图8-22 打开FLUENT软件

2)选择菜单栏“File”>“Journal…”,如图8-23所示,弹出“Select File”对话框。将“Journal File”命名为“elbow”,单击“OK”按钮确认操作,如图8-24所示。

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图8-23 打开宏文件录制

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图8-24 宏文件命名为“elbow”

3)选择菜单栏“File”>“Case…”,打开文件fluent.msh,读取变形后的网格文件,如图8-25所示,单击“OK”按钮确认操作。

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图8-25 读入网格文件

4)默认选择“Problem Setup”>“General”项属性栏中的各项设置。选择“Problem Setup”>“Models”项,双击其属性栏中的“Viscous-Laminar”项,更换流体计算模型,如图8-26所示。

5)在打开的“Viscous Model”对话框中,默认为“Laminar”层流选项,如图8-27所示。

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图8-26 更换流体计算模型

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图8-27 “Viscous Model”对话框

6)选择“k-epsilon(2 eqn)”项,对话框展开为图8-28所示的形式。单击“OK”按钮,确认选择。

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图8-28 选择“k-epsilon(2 eqn)”项

7)双击“Problem Setup”>“Models”项属性栏中的“Radiation-Off”项,弹出“Radiation Model”对话框,如图8-29所示。

8)选择“Solar Load”栏下的“Solar Ray Tracing”项,对话框展开为图8-30所示的形式。

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图8-29 “Radiation Model”对话框

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图8-30 选择“Solar Ray Tracing”项

9)保持默认设置,单击“OK”按钮退出。

10)保持“Problem Setup”>“Materials”和“Problem Setup”>“Cell Zone Conditions”两项属性栏设置不变。选择“Problem Setup”>“Boundary Conditions”项属性栏的“inlet”边界,软件默认其为“velocity-inlet”条件。单击“Edit...”按钮,在弹出的“Velocity Inlet”对话框中,输入速度值为“3”,如图8-31所示。单击“OK”按钮退出。

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图8-31 设置边界条件

11)选择“Problem Setup”>“Boundary Conditions”项属性栏的“outlet”边界,将“velocity-inlet”条件更改为“Outflow”条件。在图8-32所示的对话框中单击“Yes”按钮,然后在图8-33所示的“Outflow”对话框中单击“OK”按钮,保持默认设置。

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图8-32 改变出口条件

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图8-33 设置出口条件(www.xing528.com)

12)选择“Problem Setup”>“Boundary Conditions”>“wall”,默认其为“wall”边界,单击“OK”按钮确认操作,如图8-34所示。

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图8-34 设置管壁面边界为wall

13)选择“Solution”>“Solution Methods”和“Solution”>“Solution Controls”两项设置不变。

选择“Solution”>“Monitors”项后双击“Residuals”项,打开“Residual Monitor”对话框。将“Equations”栏所有项的“Absolute Criteria”(收敛标准)由0.001修改为0.0001,如图8-35所示。

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图8-35 修改收敛标准

14)选择“Solution”>“Solution Initialization”项,将其属性栏“Compute from”项设置为“inlet”边界,其余设置不变,如图8-36所示。

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图8-36 初始化计算项目

单击“Initialize”按钮,对计算进行初始化。

15)保持“Solution”>“Calculation Activities”项设置不变。

16)设置迭代步数。选择“Solution”>“Run Calculation”项,将其属性栏中“Number of Iterations”项设置为“5”,如图8-37所示。

单击“Calculate”按钮,开始计算。

计算完成后,单击“OK”按钮确认操作,如图8-38所示。

注意:此处仅作简单设置计算,具体计算步骤数将在后文进行修改。

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图8-37 设置迭代步数

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图8-38 残差曲线图

17)选择树形菜单栏“Results”>“Reports”>“Surface Integrals”,弹出“Surface Integrals”对话框(见图8-39),依次选择“Report Type”>“Facet Average”,“Field Variable”>“Pressure…”>“Static Pressure”和“Surfaces”>“inlet”,单击“Write…”按钮,弹出“Select File”对话框。

在“Surface Report”处输入文件名“inlet-p”,单击“OK”按钮确认操作,如图8-40所示。

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图8-39 “Surface Integrals”对话框

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图8-40 输出“inlet”压力结果文件

18)在“Surface Integrals”对话框中,选择“Report Type”>“Facet Average”,依次选择“Field Variable”>“Pressure…”>“Static Pressure”,“Surfaces”>“outlet”(见图8-41)。单击“Write…”按钮,弹出“Select File”对话框,在“Surface Report”处输入文件名“outlet-p”,单击“OK”按钮确认操作,如图8-42所示。

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图8-41 修改输出项

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图8-42 输出“outlet”压力结果文件

19)编写批处理文件,新建“.txt”文件,重新命名为“Elbow-fluent.bat”,文件内容如图8-43所示。

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图8-43 fluent批处理文件

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