第一篇:Fluent 湍流模型小結(jié)
Fluent 湍流模型小結(jié) 湍流模型
目前計(jì)算流體力學(xué)常用的湍流的數(shù)值模擬方法主要有以下三種: ?直接模擬(direct numerical simulation, DNS)
直接數(shù)值模擬(DNS)特點(diǎn)在湍流尺度下的網(wǎng)格尺寸內(nèi)不引入任何封閉模型的前提下對(duì)Navier-Stokes方程直接求解。這種方法能對(duì)湍流流動(dòng)中最小尺度渦進(jìn)行求解,要對(duì)高度復(fù)雜的湍流運(yùn)動(dòng)進(jìn)行直接的數(shù)值計(jì)算,必須采用很小的時(shí)間與空間步長,才能分辨出湍流中詳細(xì)的空間結(jié)構(gòu)及變化劇烈的時(shí)間特性?;谶@個(gè)原因,DNS目前僅限于相對(duì)低的雷諾數(shù)中湍流流動(dòng)模型。另外,利用DNS模型對(duì)湍流運(yùn)動(dòng)進(jìn)行直接的數(shù)值模擬對(duì)計(jì)算工具有很高的要求,計(jì)算機(jī)的內(nèi)存及計(jì)算速度要非常的高,目前DNS模型還無法應(yīng)用于工程數(shù)值計(jì)算,還不能解決工程實(shí)際問題。
?大渦模擬(large eddy simulation, LES)大渦模擬(LES)是基于網(wǎng)格尺度封閉模型及對(duì)大尺度渦進(jìn)行直接求解N-S方程,其網(wǎng)格尺度比湍流尺度大,可以模擬湍流發(fā)展過程的一些細(xì)節(jié),但其計(jì)算量仍很大,也僅用于比較簡(jiǎn)單的剪切流運(yùn)動(dòng)及管流。大渦模擬的基礎(chǔ)是:湍流的脈動(dòng)與混合主要是由大尺度的渦造成的,大尺度渦是高度的非各向同性,而且隨流動(dòng)的情形而異。大尺度的渦通過相互作用把能量傳遞給小尺度的渦,而小尺度的渦旋主要起到耗散能量的作用,幾乎是各向同性的。這些對(duì)渦旋的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)就導(dǎo)致了大渦模擬方法的產(chǎn)生。Les大渦模擬采用非穩(wěn)態(tài)的N-S方程直接模擬大尺度渦,但不計(jì)算小尺度渦,小渦對(duì)大渦的影響通過近似的模擬來考慮,這種影響稱為亞格子Reynolds應(yīng)力模型。大多數(shù)亞格子Reynolds模型都是將湍流脈動(dòng)所造成的影響用一個(gè)湍流粘性系數(shù),既粘渦性來描述。LES對(duì)計(jì)算機(jī)的容量和CPU的要求雖然仍然很高,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于DNS方法對(duì)計(jì)算機(jī)的要求,因而近年來的研究與應(yīng)用日趨廣泛。?應(yīng)用Reynolds時(shí)均方程(Reynolds-averaging equations)的模擬方法 許多流體力學(xué)的研究和數(shù)值模擬的結(jié)果表明,可用于工程上現(xiàn)實(shí)可行的湍流模擬方法仍然是基于求解Reynolds時(shí)均方程及關(guān)聯(lián)量輸運(yùn)方程的湍流模擬方法,即湍流的統(tǒng)觀模擬方法。統(tǒng)觀模擬方法的基本思想是用低階關(guān)聯(lián)量和平均流性質(zhì)來模擬未知的高階關(guān)聯(lián)項(xiàng),從而封閉平均方程組或關(guān)聯(lián)項(xiàng)方程組。雖然這種方法在湍流理論中是最簡(jiǎn)單的,但是對(duì)工程應(yīng)用而言仍然是相當(dāng)復(fù)雜的。即便如此,在處理工程上的問題時(shí),統(tǒng)觀模擬方法仍然是最有效、最經(jīng)濟(jì)而且合理的方法。在統(tǒng)觀模型中,使用時(shí)間最長,積累經(jīng)驗(yàn)最豐富的是混合長度模型和 K-E模型。其中混合長度模型是最早期和最簡(jiǎn)單的湍流模型。該模型是建立在層流粘性和湍流粘性的類比、平均運(yùn)動(dòng)與湍流的脈動(dòng)的概念上的。該模型的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單直觀、無須增加微分方程。缺點(diǎn)是在模型中忽略了湍流的對(duì)流與擴(kuò)散,對(duì)于復(fù)雜湍流流動(dòng)混合長度難以確定。到目前為止,工程中應(yīng)用最廣泛的是k-ε模型。另外針對(duì)k-ε模型的不足之處,許多學(xué)者通過對(duì)K-E模型的修正和發(fā)展,開始采用雷諾應(yīng)力模型(DSM)和代數(shù)應(yīng)力模型(ASM)。近年來,DSM模型已用來預(yù)報(bào)燃燒室及爐內(nèi)的強(qiáng)旋及浮力流動(dòng)。很多情況下能夠給出優(yōu)于k-ε模型的結(jié)果。但是該模型也有不足之處,首先它對(duì)工程預(yù)報(bào)來說太復(fù)雜,其次經(jīng)驗(yàn)系數(shù)太多難以確定,此外,對(duì)壓力應(yīng)變項(xiàng)的模擬還有爭(zhēng)議。更主要的是,盡管這一模型考慮了各種應(yīng)變效應(yīng),但是其總精度并不總是高于其它模型,這些缺點(diǎn)導(dǎo)致了DSM模型沒有得到廣泛的應(yīng)用??傊?,雖然從本質(zhì)上講DSM模型和ASM模型比k-ε模型對(duì)湍流流場(chǎng)的模擬更加合理,但DSM和ASM中仍然采用精度不高的E方程,模型中常數(shù)的通用性還沒有得到廣泛的驗(yàn)證,邊界條件不好給定,計(jì)算也比較復(fù)雜。正因?yàn)槿绱耍壳坝糜?jì)算解決湍流問題時(shí)仍然采用比較成熟的K-E模型。需要注意的是:
1、大渦模擬有自己的亞格子封閉模型,這和k-ε模型完全是兩回事。LES的亞格子模型表現(xiàn)的是過濾掉的小渦對(duì)大渦的影響(這種影響是相互的)。而Reynolds時(shí)均方程的k-ε是建立在時(shí)間統(tǒng)計(jì)平均的基礎(chǔ)上的,考慮的是湍動(dòng)能和湍流耗散輸運(yùn)方程。
2、對(duì)于大渦模擬邊界條件的設(shè)定,沒有什么特別的要求。
FLUENT 提供的湍流模型: ?Spalart-Allmaras 模型 ?k-ε 模型
-標(biāo)準(zhǔn)k-ε 模型
-Renormalization-group(RNG)k-ε模型 -帶旋流修正k-ε模型 ?k-ω模型
-標(biāo)準(zhǔn)k-ω模型 -壓力修正k-ω模型 -雷諾茲壓力模型 Spalart-Allmaras 模型
The Spalart-Almares model is a one-equation model that it something in between an algebraic model like the Baldwin-Lomax model and a two-equation model like the k-epsilon model.Since it includes one transported turbulent quantity it has the potential to include at least some history effects(transportation of turbulent energy).It is a more modern model than the BL model, but that is of course not a guarantee that it always produces better results.The SA model is very robust and is easy to use.For attached flows it often produces good results.It is popular in aero-space applications and for quick design-iteration simulations in the turbo-machinery field.The SA model rarely produces the completely unphysical results that a k-epsilon model can produce sometimes.This has made the SA model quite popular in the last 5 years.Spalart has also developed a nice DES variant of the SA model, where the large eddies are resolved and the smaller edies are modeled using the SA model.This type of hybrid RANS/LES models have produced very good results for massively separated flows in aerospace applications-there is a very nice example of a SA DES simulation of a stalling F18 which you can probably find on the net if you google a bit.For heat transfer applications I'd not recommend SA.It often under-predicts heat-transfer.對(duì)于解決動(dòng)力漩渦粘性,Spalart-Allmaras 模型是相對(duì)簡(jiǎn)單的方程。它包含了一組新的方程,在這些方程里不必要去計(jì)算和剪應(yīng)力層厚度相關(guān)的長度尺度。Spalart-Allmaras 模型是設(shè)計(jì)用于航空領(lǐng)域的,主要是墻壁束縛流動(dòng),而且已經(jīng)顯示出和好的效果。在透平機(jī)械中的應(yīng)用也愈加廣泛。
在原始形式中Spalart-Allmaras 模型對(duì)于低雷諾數(shù)模型是十分有效的,要求邊界層中粘性影響的區(qū)域被適當(dāng)?shù)慕鉀Q。在FLUENT中,Spalart-Allmaras 模型用在網(wǎng)格劃分的不是很好時(shí)。這將是最好的選擇,當(dāng)精確的計(jì)算在湍流中并不是十分需要時(shí)。再有,在模型中近壁的變量梯度比在k-e模型和k-ω模型中的要小的多。這也許可以使模型對(duì)于數(shù)值的誤差變得不敏感。需要注意的是Spalart-Allmaras 模型是一種新出現(xiàn)的模型,現(xiàn)在不能斷定它適用于所有的復(fù)雜的工程流體。例如,不能依靠它去預(yù)測(cè)均勻衰退,各向同性湍流。還有要注意的是,單方程的模型經(jīng)常因?yàn)閷?duì)長度的不敏感而受到批評(píng),例如當(dāng)流動(dòng)墻壁束縛變?yōu)樽杂杉羟辛鳌?yīng)用范圍:
Spalart-Allmaras 模型是設(shè)計(jì)用于航空領(lǐng)域的,主要是墻壁束縛(wall-bounded)流動(dòng),而且已經(jīng)顯示出很好的效果。在透平機(jī)械中的應(yīng)用也愈加廣泛。
在湍流模型中利用Boussinesq逼近,中心問題是怎樣計(jì)算漩渦粘度。這個(gè)模型被Spalart-Allmaras提出,用來解決因湍流動(dòng)粘滯率而修改的數(shù)量方程。模型評(píng)價(jià):
Spalart-Allmaras模型是相對(duì)簡(jiǎn)單的單方程模型,只需求解湍流粘性的輸運(yùn)方程,不需要求解當(dāng)?shù)丶羟袑雍穸鹊拈L度尺度;由于沒有考慮長度尺度的變化,這對(duì)一些流動(dòng)尺度變換比較大的流動(dòng)問題不太適合;比如平板射流問題,從有壁面影響流動(dòng)突然變化到自由剪切流,流場(chǎng)尺度變化明顯等問題。
Spalart-Allmaras模型中的輸運(yùn)變量在近壁處的梯度要比k-ε中的小,這使得該模型對(duì)網(wǎng)格粗糙帶來數(shù)值誤差不太敏感。
Spalart-Allmaras模型不能斷定它適用于所有的復(fù)雜的工程流體。例如不能依靠它去預(yù)測(cè)均勻衰退,各向同性湍流。
k-ε模型
?標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型
最簡(jiǎn)單的完整湍流模型是兩個(gè)方程的模型,要解兩個(gè)變量,速度和長度尺度。在FLUENT中,標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型自從被Launder and Spalding提出之后,就變成工程流場(chǎng)計(jì)算中主要的工具了。適用范圍廣、經(jīng)濟(jì),有合理的精度,這就是為什么它在工業(yè)流場(chǎng)和熱交換模擬中有如此廣泛的應(yīng)用了。它是個(gè)半經(jīng)驗(yàn)的公式,是從實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象中總結(jié)出來的。湍動(dòng)能輸運(yùn)方程是通過精確的方程推導(dǎo)得到,耗散率方程是通過物理推理,數(shù)學(xué)上模擬相似原型方程得到的。應(yīng)用范圍:
該模型假設(shè)流動(dòng)為完全湍流,分子粘性的影響可以忽略,此標(biāo)準(zhǔn)κ-ε模型只適合完全湍流的流動(dòng)過程模擬。
由于人們已經(jīng)知道了k-ε模型適用的范圍,因此人們對(duì)它加以改造,出現(xiàn)了RNG k-ε模型和帶旋流修正k-ε模型: ?1.RNG k-ε模型
RNG k-ε模型來源于嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。它和標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型很相似,但是有以下改進(jìn): 1.RNG模型在ε方程中加了一個(gè)條件,有效的改善了精度; 2.考慮到了湍流漩渦,提高了在這方面的精度;
3.RNG理論為湍流Prandtl數(shù)提供了一個(gè)解析公式,然而標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型使用的是用戶提供的常數(shù)。
4.然而標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型是一種高雷諾數(shù)的模型,RNG理論提供了一個(gè)考慮低雷諾數(shù)流動(dòng)粘性的解析公式。這些公式的效用依靠正確的對(duì)待近壁區(qū)域。這些特點(diǎn)使得RNG k-ε模型比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型在更廣泛的流動(dòng)中有更高的可信度和精度。?2.帶旋流修正的 k-ε模型(可實(shí)現(xiàn)的k-ε模型)帶旋流修正的 k-ε模型是近期才出現(xiàn)的,比起標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型來有兩個(gè)主要的不同點(diǎn)。1.帶旋流修正的 k-ε模型為湍流粘性增加了一個(gè)公式。2.為耗散率增加了新的傳輸方程,這個(gè)方程來源于一個(gè)為層流速度波動(dòng)而作的精確方程術(shù)語“realizable”,意味著模型要確保在雷諾壓力中要有數(shù)學(xué)約束,湍流的連續(xù)性。
3.帶旋流修正的 k-ε模型直接的好處是對(duì)于平板和圓柱射流的發(fā)散比率的更精確的預(yù)測(cè)。而且它對(duì)于旋轉(zhuǎn)流動(dòng)、強(qiáng)逆壓梯度的邊界層流動(dòng)、流動(dòng)分離和二次流有很好的表現(xiàn)。
4.帶旋流修正的 k-ε模型和RNG k-ε模型都顯現(xiàn)出比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型在強(qiáng)流線彎曲、漩渦和旋轉(zhuǎn)有更好的表現(xiàn)。由于帶旋流修正的 k-ε模型是新出現(xiàn)的模型,所以現(xiàn)在還沒有確鑿的證據(jù)表明它比RNG k-ε模型有更好的表現(xiàn)。但是最初的研究表明帶旋流修正的 k-ε模型在所有k-ε模型中流動(dòng)分離和復(fù)雜二次流有很好的作用。
5.旋流修正的 k-ε模型的一個(gè)不足是在主要計(jì)算旋轉(zhuǎn)和靜態(tài)流動(dòng)區(qū)域時(shí)不能提供自然的湍流粘度。這是因?yàn)閹餍拚?k-ε模型在定義湍流粘度時(shí)考慮了平均旋度的影響。這種額外的旋轉(zhuǎn)影響已經(jīng)在單一旋轉(zhuǎn)參考系中得到證實(shí),而且表現(xiàn)要好于標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型。由于這些修改,把它應(yīng)用于多重參考系統(tǒng)中需要注意。應(yīng)用范圍:
可實(shí)現(xiàn)的k-ε模型直接的好處是對(duì)于平板和圓柱射流的發(fā)散比率的更精確的預(yù)測(cè)。而且它對(duì)于旋轉(zhuǎn)流動(dòng)、強(qiáng)逆壓梯度的邊界層流動(dòng)、流動(dòng)分離和二次流有很好的表現(xiàn)。
可實(shí)現(xiàn)的k-ε模型和RNG k-ε模型都顯現(xiàn)出比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型在強(qiáng)流線彎曲、漩渦和旋轉(zhuǎn)有更好的表現(xiàn)。由于帶旋流修正的k-ε模型是新出現(xiàn)的模型,所以現(xiàn)在還沒有確鑿的證據(jù)表明它比RNG k-ε模型有更好的表現(xiàn)。但是最初的研究表明可實(shí)現(xiàn)的k-ε模型在所有k-ε模型中流動(dòng)分離和復(fù)雜二次流有很好的作用。
該模型適合的流動(dòng)類型比較廣泛,包括有旋均勻剪切流,自由流(射流和混合層),腔道流動(dòng)和邊界層流動(dòng)。對(duì)以上流動(dòng)過程模擬結(jié)果都比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型的結(jié)果好,特別是可再現(xiàn)k-ε模型對(duì)圓口射流和平板射流模擬中,能給出較好的射流擴(kuò)張。模型評(píng)價(jià):
可實(shí)現(xiàn)的k-ε模型的一個(gè)不足是在主要計(jì)算旋轉(zhuǎn)和靜態(tài)流動(dòng)區(qū)域時(shí)不能提供自然的湍流粘度,這是因?yàn)榭蓪?shí)現(xiàn)的k-ε模型在定義湍流粘度時(shí)考慮了平均旋度的影響。這種額外的旋轉(zhuǎn)影響已經(jīng)在單一旋轉(zhuǎn)參考系中得到證實(shí),而且表現(xiàn)要好于標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型。由于這些修改,把它應(yīng)用于多重參考系統(tǒng)中需要注意。k-ω模型?標(biāo)準(zhǔn) k-ω模型
標(biāo)準(zhǔn)k-ω模型是基于Wilcox k-ω模型,它是為考慮低雷諾數(shù)、可壓縮性和剪切流傳播而修改的。
應(yīng)用范圍:
Wilcox k-ω模型預(yù)測(cè)了自由剪切流傳播速率,像尾流、混合流動(dòng)、平板繞流、圓柱繞流和放射狀噴射,因而可以應(yīng)用于墻壁束縛流動(dòng)和自由剪切流動(dòng)。
標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型的一個(gè)變形是SST k-ω模型,它在FLUENT中也是可用的。剪切壓力傳輸(SST)k-ω模型
SST k-ω模型由Menter發(fā)展,以便使得在廣泛的領(lǐng)域中可以獨(dú)立于k-ε模型,使得在近壁自由流中k-ω模型有廣泛的應(yīng)用范圍和精度。為了達(dá)到此目的,k-ε模型變成了k-ω公式。SST k-ω模型和標(biāo)準(zhǔn)k-ω模型相似,但有以下改進(jìn):
1.ST k-ω模型和k-ε模型的變形增長于混合功能和雙模型加在一起?;旌瞎δ苁菫榻趨^(qū)域設(shè)計(jì)的,這個(gè)區(qū)域?qū)?biāo)準(zhǔn)k-ω模型有效,還有自由表面,這對(duì)k-ε模型的變形有效。2.SST k-ω模型合并了來源于ω方程中的交叉擴(kuò)散。3.湍流粘度考慮到了湍流剪應(yīng)力的傳播。4.模型常量不同:這些改進(jìn)使得SST k-ω模型比標(biāo)準(zhǔn)k-ω模型在在廣泛的流動(dòng)領(lǐng)域中有更高的精度和可信度。
?SST和標(biāo)準(zhǔn)模型的不同之處是:
1.從邊界層內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)k-ω模型到邊界層外部的高雷諾數(shù)的k-ε模型的逐漸轉(zhuǎn)變。2.考慮到湍流剪應(yīng)力的影響修改了湍流粘性公式。雷諾壓力模型(RSM)
在FLUENT中RSM是最精細(xì)制作的模型。放棄等方性邊界速度假設(shè),RSM使得雷諾平均N-S方程封閉,解決了關(guān)于方程中的雷諾壓力,還有耗散速率。這意味這在二維流動(dòng)中加入了四個(gè)方程,而在三維流動(dòng)中加入了七個(gè)方程。由于RSM比單方程和雙方程模型更加嚴(yán)格的考慮了流線型彎曲、漩渦、旋轉(zhuǎn)和張力快速變化,它對(duì)于復(fù)雜流動(dòng)有更高的精度預(yù)測(cè)的潛力。但是這種預(yù)測(cè)僅僅限于與雷諾壓力有關(guān)的方程。壓力張力和耗散速率被認(rèn)為是使RSM模型預(yù)測(cè)精度降低的主要因素。
RSM模型并不總是因?yàn)楸群?jiǎn)單模型好而花費(fèi)更多的計(jì)算機(jī)資源。但是要考慮雷諾壓力的各向異性時(shí),必須用RSM模型。例如颶風(fēng)流動(dòng)、燃燒室高速旋轉(zhuǎn)流、管道中二次流。計(jì)算成效:cpu時(shí)間和解決方案:
從計(jì)算的角度看Spalart-Allmaras模型在FLUENT中是最經(jīng)濟(jì)的湍流模型,雖然只有一種方程可以解。由于要解額外的方程,標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型比Spalart-Allmaras模型耗費(fèi)更多的計(jì)算機(jī)資源。帶旋流修正的k-ε模型比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型稍微多一點(diǎn)。由于控制方程中額外的功能和非線性,RNGk-ε模型比標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型多消耗10~15%的CPU時(shí)間。就像k-ε模型,k-ω模型也是兩個(gè)方程的模型,所以計(jì)算時(shí)間相同。比較一下k-ε模型和k-ω模型,RSM模型因?yàn)榭紤]了雷諾壓力而需要更多的CPU時(shí)間。然而高效的程序大大的節(jié)約了CPU時(shí)間。RSM模型比k-e模型和k-ω模型要多耗費(fèi)50~60%的CPU時(shí)間,還有15~20%的內(nèi)存。
除了時(shí)間,湍流模型的選擇也影響FLUENT的計(jì)算。比如標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型是專為輕微的擴(kuò)散設(shè)計(jì)的,然而RNG k-ε模型是為高張力引起的湍流粘度降低而設(shè)計(jì)的。這就是RNG模型的缺點(diǎn)。
同樣的,RSM模型需要比k-ε模型和k-ω模型更多的時(shí)間因?yàn)樗?lián)合雷諾壓力和層流。在Fleuent隱藏了很多湍流模型,在GUI面板中我們只能看到三種k-ε模型。但是實(shí)際上低雷諾數(shù)湍流模型我們同樣可以使用。在Fluent6.2中具體操作一共有三步: 第一步,先在viscous model面板中選擇k-ε模型; 第二步,鍵入下面的命令:
define/models/viscous/turbulence-expert/low-re-k 屏幕顯示:
/define/models/viscous/turbulence-expert> low-re-k Enable the low-Re k-epsilon turbulence model? [no] 輸入y 在模型選擇面板中我們就可以看見低雷模型low-re-ke model了。默認(rèn)使用第0種低雷諾數(shù)模型。第三步,F(xiàn)luent中提供6種低雷諾數(shù)模型,使用low-re-ke-index 命令設(shè)定一種。low-re-ke-index
第二篇:湍流怎么造句
湍流拼音
【注音】: tuan liu
湍流解釋
【意思】:(tu?。睿欤楱玻紩玖鞯煤芗钡乃?。
湍流造句:
1、湍流將緊挨著球的曲面,從而減少足球的空氣阻力。
2、我們認(rèn)為一個(gè)中等或尾流結(jié)構(gòu)可能存在,現(xiàn)在我們可以證明有大群結(jié)構(gòu)位于湍流非常中心的位置。
3、雖然其結(jié)構(gòu),被稱為壁結(jié)構(gòu),已經(jīng)在湍流的邊緣被找到,但是一個(gè)難以捉摸的中等或尾流結(jié)構(gòu)至今從未被發(fā)現(xiàn)。
4、在洶涌的湍流中,每個(gè)人在他們內(nèi)心都應(yīng)該有指導(dǎo)他們做出決定的思想。
5、研究小組現(xiàn)正期找到類似的結(jié)構(gòu),如果它們存在于其它的湍流流動(dòng)的案例中。
6、由于湍流而快速變化的折射在視線中會(huì)影響到光的不同顏色,這種影響也各不相同,一般會(huì)給恒星產(chǎn)生一種閃爍的效果。
7、這可能包括工作機(jī)械零件,涉及血液流動(dòng)的醫(yī)療,和在空中,海上和公路旅行中的湍流各個(gè)方面。
8、當(dāng)鯊魚在水中游動(dòng)時(shí),水流從鱗屑的溝槽中流過有助于減少湍流,保持其流線型的泳姿。
9、《第十三個(gè)故事》情節(jié)跌宕起伏,就像湍流的河水,充滿不可預(yù)知的漩渦和大浪,讓讀者無法逃避。
10、如果你踢球的力量足夠大,使得球表面的氣流形成湍流,則阻力會(huì)很小,你很可能踢成高射炮。
11、實(shí)際上,上周經(jīng)歷很多湍流的航班就是沿著該高壓邊緣。
12、然而,當(dāng)氣流為湍流時(shí),邊界層維持時(shí)間較長。
13、它將測(cè)定太陽磁場(chǎng)形成以及如何導(dǎo)致太陽劇烈活動(dòng),比如太陽風(fēng)湍流。
14、但如果你能大力踢球使其獲得一個(gè)足夠快的速度,使它表面的氣流形成湍流,足球?qū)⑹艿捷^小的制動(dòng)力(見上圖)。
15、當(dāng)球在空中速度減慢時(shí),周圍的氣流從湍流變?yōu)榉€(wěn)定的層流。
16、這架69磅重的飛行器由一位希臘奧林匹克自行車手所驅(qū)動(dòng),在靠近圣托里尼的海岸時(shí)還遭遇到了空中湍流的襲擊。
17、這一新發(fā)現(xiàn)的湍流狀態(tài)是由大量存在于一種湍拎干結(jié)構(gòu)中的元素組成的,而且已經(jīng)被該研究組描述為一塊“打結(jié)的漩渦掛毯”。
18、球的表面流動(dòng)的空氣形成湍流,這使得球的阻力相對(duì)較低。
19、混沌理論先驅(qū)BenoitMandelbrot發(fā)現(xiàn)尼羅河每年的洪水泛濫程度符合這個(gè)性質(zhì),音樂和空氣湍流中也有這個(gè)性質(zhì)。
20、現(xiàn)在,我們確信我們所擁有的湍流經(jīng)驗(yàn)可以幫助消費(fèi)者克服困難,并能幫助商業(yè)的成功。
21、他們站在湍流的洶涌的河水中間,束手無策,天完全黑下來。他們離河岸還有25英尺之遠(yuǎn)。
22、對(duì)于大多數(shù)危險(xiǎn)的湍流,我們花費(fèi)了更多的時(shí)間來保障安全,但是只有少數(shù)情況下,這些措施才起到重大的作用。
23、從冰川包覆的山巔沖擊而下的湍流攜下一種具有很高價(jià)值的玉石,毛利人將這種硬質(zhì)半透明的石頭雕刻成為珠寶和刀刃,既是工具也可以作為武器。
24、然而,處女是簡(jiǎn)單化的,什么東西都顯現(xiàn)在表面一目了然,天蝎卻更加注重生活表象下的湍流。
25、在綿延湍流中,享受尼泊爾寧靜、與世隔絕的鄉(xiāng)間景觀。
第三篇:fluent學(xué)習(xí)心得
1.分離式求解器和耦合式求解器:都適用于從不可壓到高速可壓的很大范圍的流動(dòng),總得來說,計(jì)算高速可壓時(shí),耦合式求解器更有優(yōu)勢(shì);分離式求解器中有幾個(gè)模型耦合式求解器中沒有,如VOF,多項(xiàng)混合模型等。
2.對(duì)于絕大多數(shù)問題,選擇1st-Order Implicit就已經(jīng)足夠了。精度要求高時(shí),選擇2st-Order Implicit.而Explicit選項(xiàng)只對(duì)耦合顯式求解器有效。
3.壓力都是相對(duì)壓力值,相對(duì)于參考?jí)毫Χ?。?duì)于不可壓流動(dòng),若邊界條件中不包含有壓力邊界條件時(shí),用戶應(yīng)設(shè)置一個(gè)參考?jí)毫ξ恢?。?jì)算時(shí),fluent強(qiáng)制這一點(diǎn)的相對(duì)壓力值為0.4.選擇什么樣的求解器后,再選擇什么樣的計(jì)算模型,即通知fluent是否考慮傳熱,流動(dòng)是無粘、層流還是湍流,是否多相流,是否包含相變等。默認(rèn)情況,fluent只進(jìn)行流場(chǎng)求解,不求解能量方程。
5.多相流模型:其中vof模型通過單獨(dú)的動(dòng)量方程和處理穿過區(qū)域的每一流體的容積比來模擬兩種或三種不能混合的流體。
6.能量方程:選中表示計(jì)算過程中要考慮熱交換。對(duì)于一般流動(dòng),如水利工程及水力機(jī)械流場(chǎng)分析,可不考慮傳熱;氣流模擬時(shí),往往要考慮。默認(rèn)狀態(tài)下,fluent在能量方程中忽略粘性生成熱,而耦合式求解器包含有粘性生成熱。
7.粘性模型:inviscid無粘計(jì)算;Laminar模型,層流模型;k-epsilon(2 eqn)模型,目前常用模型。
8.材料定義:比較簡(jiǎn)單 9.邊界條件:見P210-211 10.給定湍流參數(shù):在計(jì)算區(qū)域的進(jìn)口、出口及遠(yuǎn)場(chǎng)邊界,需給定輸運(yùn)的湍流參數(shù)。Turbulence specification Method項(xiàng)目,意為讓用戶指定使用哪種模型來輸入湍流參數(shù)。用戶可任選其一,然后按公式計(jì)算選定的湍流參數(shù),并作為輸入。湍流強(qiáng)度,湍動(dòng)能k,湍動(dòng)耗散率e。11.常用的邊界條件: 壓力進(jìn)口:適用于可壓和不可壓流動(dòng),用于進(jìn)口的壓力一直但流量或速度未知的情況。Fluent中各種壓力都是相對(duì)壓力值。
速度入口:用于不可壓流,如果用于可壓流可能導(dǎo)致非物理結(jié)果。質(zhì)量進(jìn)口:規(guī)定進(jìn)口的質(zhì)量。
壓力出口:需要在出口邊界處設(shè)置靜壓。靜壓只用于亞音速流動(dòng)。在fluent求解時(shí),當(dāng)壓力出口邊界上流動(dòng)反向時(shí),就是用這組回流條件。出口回流有三種方式:垂直與邊界,給定方向矢量,來自相鄰單元。出流:用于模擬求解前流速和壓力未知的出口邊界。適用于出流面上的流動(dòng)情況由區(qū)域內(nèi)外推得到,且對(duì)上游沒影響。不用于可壓流動(dòng),也不能與壓力進(jìn)口邊界條件一起是用。壓力遠(yuǎn)場(chǎng):只適用于可壓氣體流動(dòng),氣體的密度通過理想氣體定律來計(jì)算。
12.設(shè)置求解控制參數(shù):為了更好的控制求解過程,需要在求解器中進(jìn)行某些設(shè)置,內(nèi)容包括選擇離散格式、設(shè)置欠松弛因子、初始化場(chǎng)變量及激活監(jiān)視變量等。
Fluent允許用戶對(duì)流項(xiàng)選擇不同的離散格式。默認(rèn)情況下,當(dāng)是用分離式求解器時(shí),所有方程中的對(duì)流相一階迎風(fēng)格式離散;耦合式求解時(shí),二階精度格式,其他仍一階。對(duì)于2D三角形和3D四面體網(wǎng)格,注意要是用二階精度格式。一般,一階容易收斂,精度差。
欠松弛因子:為了加速收斂,在迭代10次左右后,檢查殘差是增加還是減小,若增大,則減小欠松弛因子的值;反之,增大它。
Pressure-velocity coupling:包含壓力速度耦合方式的列表。該項(xiàng)只在分離式求解器中出現(xiàn)??蛇xSIMPLE、SIMPLEC、PISO。多數(shù)選擇simplec,piso算法主要用于瞬態(tài)問題的模擬,特別是希望使用大的時(shí)間步長的情況。
Courant Number;設(shè)置網(wǎng)格的Courant數(shù),用于控制耦合求解時(shí)的時(shí)間步長。對(duì)于耦合顯示求解器,該數(shù)值不要過大,一般<2。隱式求解器,可取較大值,一般取5,有時(shí)20,甚至100,也可收斂。
13.設(shè)置監(jiān)視參數(shù),一般殘差監(jiān)視。
14.初始化流場(chǎng)的解:向fluent提供流場(chǎng)的解的初始猜測(cè)值。15.流暢迭代計(jì)算,穩(wěn)態(tài)問題求解和非穩(wěn)態(tài)問題求解。
第四篇:Fluent 學(xué)習(xí)心得
Fluent 學(xué)習(xí)心得
僅僅就我接觸過得談?wù)剬?duì)fluent的認(rèn)識(shí),并說說哪些用戶適合用,哪些不適合fluent對(duì)我來說最麻煩的不在里面的設(shè)置,因?yàn)槲冶旧斫鉀Q的就是高速流動(dòng)可壓縮N-S方程,而且本人也是學(xué)力學(xué)的,諸如邊界條件設(shè)置等概念還是非常清楚的 同時(shí)我接觸的流場(chǎng)模擬,都不會(huì)有很特別的介質(zhì),所以設(shè)置起來很簡(jiǎn)單。
對(duì)我來說,頗費(fèi)周折的是gambit做圖和生成網(wǎng)格,并不是我不會(huì),而是gambit對(duì)作圖要求的條件很苛刻,也就是說,稍有不甚,就前功盡棄,當(dāng)然對(duì)于計(jì)算流場(chǎng)很簡(jiǎn)單的用戶,這不是問題。有時(shí)候好幾天生成不了的圖形,突然就搞定了,逐漸我也總結(jié)了一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),就是要注意一些小的拐角地方的圖形,有時(shí)候做布爾運(yùn)算 在圖形吻合的地方,容易產(chǎn)生一些小的面最終將導(dǎo)致無法在此生成網(wǎng)格,fluent里面的計(jì)算方法是有限體積法,而且我覺得它在計(jì)算過程中為了加快收斂速度,采取了交錯(cuò)網(wǎng)格,這樣,計(jì)算精度就不會(huì)很高。同時(shí)由于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,肯定會(huì)導(dǎo)致計(jì)算精度的下降,所以我一貫來認(rèn)為在fluent里面選取復(fù)雜的粘性模型和高精度的格式?jīng)]有任何意義,除非你的網(wǎng)格做的非常好。
而且fluent5.5以前的版本(包括5。5),其物理模型,(比如粘性流體的幾個(gè)模型)都是預(yù)先設(shè)定的,所以,對(duì)于那些做探索性或者檢驗(yàn)新方法而進(jìn)行的模擬,就不適合用。
同時(shí)gambit做網(wǎng)格,對(duì)于粘性流體,特別是計(jì)算湍流尺度,或者做熱流計(jì)算來說其網(wǎng)格精度一般是不可能滿足的,除非是很小的計(jì)算區(qū)域。所以,用fluent做的比較復(fù)雜一點(diǎn)的流場(chǎng)(除了經(jīng)典的幾個(gè)基本流場(chǎng))其計(jì)算所得熱流,湍流,以及用雷諾應(yīng)力模擬的粘性都不可能是準(zhǔn)確的,這在物理上和計(jì)算方法已經(jīng)給fluent判了死刑,有時(shí)候看到很多這樣討論的文章,覺得大家應(yīng)該從物理和力學(xué)的本質(zhì)上考慮問題。
但是,fluent往往能計(jì)算出量級(jí)差不多的結(jié)果,我曾經(jīng)做了一個(gè)復(fù)雜的飛行器熱流計(jì)算,高超音速流場(chǎng),得到的壁面熱流,居然在量級(jí)上是吻合的,但是,從計(jì)算熱流需要的壁面網(wǎng)格精度來判斷,gambit所做的網(wǎng)格比起壁面網(wǎng)格所滿足的尺寸的要大了至少2個(gè)數(shù)量級(jí),我到現(xiàn)在還不明白fluent是怎么搞的。
綜上,我覺得,如果對(duì)付老板的一些工程項(xiàng)目,可以用fluent對(duì)付過去,但是如果真的做論文,或者需要發(fā)表文章,除非是做一些技術(shù)性工作,比如優(yōu)化計(jì)算一般用fluent是不適合的。我感覺fluent做力的計(jì)算是很不錯(cuò)的,做流場(chǎng)結(jié)構(gòu)的計(jì)算,即使得出一些渦,也不是流場(chǎng)本身性質(zhì)的反應(yīng),做低速流場(chǎng)計(jì)算,fluent的優(yōu)勢(shì)在于收斂速度快,但是低速流場(chǎng)計(jì)算,其大多數(shù)的著眼點(diǎn)在于對(duì)流場(chǎng)結(jié)構(gòu)的探索,所以計(jì)算得到的結(jié)果就要好好斟酌一下了,高速流場(chǎng)的模擬中,一般著眼點(diǎn)在于氣動(dòng)力的結(jié)果,壓力分布以及激波的捕捉,這些fluent做的很不錯(cuò)。對(duì)于多相流,旋轉(zhuǎn)機(jī)械我沒有做過,就不好隨便說了希望做過其他方面工作的大俠也總結(jié)一下。
對(duì)于運(yùn)用fluent來求解問題,首先要對(duì)本身求解的物理模型有充分的了解,只有在這個(gè)基礎(chǔ)上,才能夠選擇出正確的,計(jì)算模型以及相應(yīng)的邊界條件。
對(duì)于fluent計(jì)算的方法,確實(shí)是采用的有限體積法,不過對(duì)基于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格的5.X,我個(gè)人覺得其采用的應(yīng)該是同位網(wǎng)格而不是交錯(cuò)網(wǎng)格,因?yàn)榉墙Y(jié)構(gòu)網(wǎng)格情況下,交錯(cuò)網(wǎng)格的方法處理起來比同位網(wǎng)格方法要復(fù)雜很多。一般見到的非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格下FVM(有限體積法)多半還是采用的同位網(wǎng)格而非交錯(cuò)網(wǎng)格,這個(gè)問題還可以進(jìn)一步探討。對(duì)于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格而言,目前能夠做到的離散精度也只能是二階精度了,再高精度目前還沒法做到,或者說還沒有做到很實(shí)用。
對(duì)于gambit做網(wǎng)格,確實(shí)不是十分的理想,不過這個(gè)也不能怪罪gambit,因?yàn)榉墙Y(jié)構(gòu)網(wǎng)格的生成方法,本身在理論上就有一些瑕疵(姑且這樣說吧,不能說是錯(cuò)誤,呵呵)所以對(duì)于一些十分復(fù)雜,而且特殊的流場(chǎng),可能最終生成的網(wǎng)格會(huì)很不理想,這個(gè)時(shí)候多半需要采取一些其它的迂回的方法,例如將復(fù)雜區(qū)域分區(qū),分成一些簡(jiǎn)單的區(qū)域,然后在簡(jiǎn)單區(qū)域里面生成網(wǎng)格,最后再組合,而不是將整個(gè)復(fù)雜區(qū)域教給gambit讓其一次生成網(wǎng)格。有時(shí)在軟件做不到的地方,就需要人想法補(bǔ)上了。
對(duì)于壁面網(wǎng)格的問題,gambit中提供了生成邊界層網(wǎng)格的方法,恩,不知道是否這個(gè)功能也同樣不能滿足所需。gambit中邊界層網(wǎng)格只是在壁面法向進(jìn)行特別的處理。對(duì)于壁面切向方向則是和邊界層外網(wǎng)格尺度相當(dāng)?shù)摹?/p>
對(duì)于fluent的適用范圍,我很同意stipulation的說法,本身fluent是一個(gè)比較成熟的商業(yè)軟件,換句話說,其適用的數(shù)值方法,多半也是目前相對(duì)比較成熟的方法之一。因此用fluent來做工程項(xiàng)目確實(shí)是很適合的,因?yàn)樗鄬?duì)效率較高,而且實(shí)際上fluent中有一些對(duì)特殊問題的簡(jiǎn)化處理其目的也是直接針對(duì)工程運(yùn)用的。因此如果是完全的基于fluent做流場(chǎng)分析,然后做論文,這樣是不行的。需要強(qiáng)調(diào)的是,fluent僅僅是一種CFD的工具,一個(gè)相對(duì)好用的工具。
對(duì)于fluent做高速可壓流動(dòng)問題,我做的不多,不知道stipulation兄對(duì)fluent評(píng)價(jià)怎樣,我個(gè)人覺得,由于有限體積法本身對(duì)于求解有間斷(激波)的流動(dòng)問題就存在一定的誤差的,有限體積法實(shí)際上應(yīng)該更加的適合于不可壓流動(dòng)問題,因?yàn)檫@個(gè)方法本身的特點(diǎn)就保證了通量的守恒,對(duì)于不可壓流動(dòng),那就是保證了整個(gè)流場(chǎng)的質(zhì)量守恒。就我個(gè)人觀點(diǎn)而言,對(duì)于算激波的問題似乎還是得要實(shí)用一些高精度格式,例如{BANNED},TVD,時(shí)空守恒格式等。順便問stipulation一個(gè)問題,在算鈍頭體(導(dǎo)彈)小攻角來流夸音速流動(dòng)問題時(shí),在計(jì)算中是否有激波的振蕩現(xiàn)象?(這個(gè)好像說有人做出實(shí)驗(yàn)了,我們這邊有人在計(jì)算,可是死活算不出來振蕩,他用的是StarCD了)
對(duì)于兩相流和旋轉(zhuǎn)機(jī)械,我插上兩句。兩相或者多項(xiàng)流動(dòng)中,fluent也提供了幾種可用的方法,例如VOF方法、Cavitation方法、Algebraic slip方法,我對(duì)VOF和Cavitation的原理了解稍微多一些,VOF方法稱為體積函數(shù)法,以兩相流動(dòng)為例,VOF中定義一個(gè)基相,兩相之間相互是不發(fā)生互融等反應(yīng)的,通過計(jì)算每一個(gè)時(shí)間步下,各個(gè)網(wǎng)格單元中的體積函數(shù),從而確定該網(wǎng)格中另外一項(xiàng)的比例,然后通過界面重構(gòu)或者一些其它的方法來確定此單元網(wǎng)格中兩相交界面的位置,從這個(gè)意義上說,VOF是屬于界面跟蹤方法。Cavitation方法則不是這樣,此方法不能用
來明確的區(qū)分兩相的界面等,但是可以用來計(jì)算某一的區(qū)域內(nèi)所含的氣泡的一個(gè)體積密度。對(duì)于旋轉(zhuǎn)機(jī)械的流動(dòng)問題,fluent中提供了幾種方法,一種是就是很簡(jiǎn)單用坐標(biāo)變換的概念化旋轉(zhuǎn)為靜止,然后添加一個(gè)慣性力。一種是所謂的多參考坐標(biāo)系方法,還有就是混合面方法,最后是滑移網(wǎng)格方法。第一種方法自不用說,理論上是精確的,后面三鐘方法中,fluent中以滑移網(wǎng)格方法計(jì)算的準(zhǔn)確度最好,前面兩種方法都有很強(qiáng)的工程背景并且是在此基礎(chǔ)上簡(jiǎn)化而來的。但這些方法的運(yùn)用都有一些前提條件。
fluent公司還有另外的一個(gè)工具,MixSim是針對(duì)攪拌混合問題的專用CFD軟件內(nèi)置了專用前處理器,可迅速建立攪拌器和混合器的網(wǎng)格及計(jì)算模型。: 有沒有用它做旋轉(zhuǎn)機(jī)械內(nèi)部流動(dòng)的?
同時(shí)其實(shí)是給商用CFD軟件與科研用CFD之間的關(guān)系提出了很好的思考問題。其實(shí)就我所知道的搞CFD應(yīng)用研究的人而言,他們很希望在現(xiàn)有的已經(jīng)成熟的CFD技術(shù)基礎(chǔ)上做一些改進(jìn),使之滿足自己研究問題的需要。為此他們不希望整個(gè)程序從頭到尾都是自己編,比如N-S方程的求解,其實(shí)都是比較固定的。因此很多人都希望商用軟件有個(gè)很好的接口能讓用戶自己加入模塊,但是這一點(diǎn)
其實(shí)真是很難做到,而且到底做到用戶能交互的什么程度也很難把握。據(jù)握所知,有搞湍流模型研究的人用PHOENICS實(shí)現(xiàn)自己的模型,而邊界處理以及數(shù)值方法等還是原方程的,據(jù)說star-CD也是商用軟件中提供給用戶自主性比較好的,fluent這方面到底如何就不得而知了,看stipulation所說的似乎也還是有限。因此,我覺得現(xiàn)在還是存在這樣的問題:既不能依*商用CFD軟件搞研究,但也希望不用反復(fù)重復(fù)一些繁雜的、沒有創(chuàng)造性的工作。我現(xiàn)在就是用fluent來計(jì)算旋轉(zhuǎn)機(jī)械的內(nèi)流場(chǎng),那就說說旋轉(zhuǎn)機(jī)械的流動(dòng)問題吧。fluent中有幾種處理旋轉(zhuǎn)機(jī)械流動(dòng)問題的模型,分別為旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系模型(Rotating Reference Frame),多參考坐標(biāo)系模型(MRF),混和平面模型(Mixing Plane),滑移網(wǎng)格模型(Sliding Mesh)。其中,旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系模型僅適用于不考慮定子影響的流場(chǎng),其思想就是在視轉(zhuǎn)子為靜止的旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系里進(jìn)行定常計(jì)算,計(jì)算中考慮慣性力的影響;多參考坐標(biāo)系模型(MRF)就是在前一模型的基礎(chǔ)上考慮了定子對(duì)流場(chǎng)的影響,將流場(chǎng)按不同旋轉(zhuǎn)速度劃分成幾個(gè)流動(dòng)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域里用旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系進(jìn)行定常計(jì)算,在這些流動(dòng)區(qū)域的交界面上強(qiáng)制流動(dòng)速度的連續(xù);混和平面模型是另一種用定常方法計(jì)算定子與轉(zhuǎn)子相互影響下的流場(chǎng)的模型,它在不同流動(dòng)區(qū)域之間的交界面上進(jìn)行了一定的周向平均,消除了流動(dòng)本身的非定常性,這種模型要優(yōu)于MRF模型;滑移網(wǎng)格模型是采用滑移網(wǎng)格技術(shù)來進(jìn)行流場(chǎng)的非定常計(jì)算的模型,用它計(jì)算的流場(chǎng)最接近于實(shí)際的流動(dòng),但這種模型需要耗費(fèi)巨大的機(jī)器資源和時(shí)間。
關(guān)于對(duì)商用CFD軟件的看法,我比較贊同zzbb的看法,我們可以利用它里面成熟的計(jì)算方法,附加上自己提出的一些模型,這樣研究問題,可以省很多的精力和時(shí)間,對(duì)于CFD的發(fā)展也是很有好處的?,F(xiàn)在的商用軟件提供的接口比較少,軟件封裝的比較死,這樣不利于做科學(xué)研究,如果可以像linux的發(fā)展模式那樣發(fā)展CFD,大家公開成熟的CFD代碼,然后可以通過自由的研究,添加新的功能,相信CFD發(fā)展的會(huì)更快,不過如果這樣,那商用CFD軟件就不好賺錢了
至于商用軟件開發(fā)源代碼的問題,實(shí)在是不大可能。由于CFD應(yīng)用很多領(lǐng)域,特別是還與核、航空、汽車等一些非常重要的工程領(lǐng)域相關(guān),一般來說都屬于高科技技術(shù),鬼子是不會(huì)輕易公開的。比如phoenics早在80年代初就開發(fā)完成并應(yīng)用于工程,但是當(dāng)時(shí)西方就是對(duì)■■■國家封閉,禁運(yùn),直到1991年(1993?)才有1.x的版本正式到中國。所以這也是我想說的目前存在的矛盾。
那么請(qǐng)問一下fluent所提供的用戶接口主要可以做些什么方面的工作呢?
: 加入自己的模型當(dāng)然是廣義的,其實(shí)很多東西都可以稱作模型。CFD里最經(jīng)典的算是湍流模型了吧。比如需要修改系數(shù)或增加項(xiàng),對(duì)渦粘系數(shù)重新計(jì)算,就是這種情況。此外還有邊界條件的修改等問題。算法也可以算。但這些并不一定是商用軟件都能提供的。
對(duì)于運(yùn)用fluent來求解問題,首先要對(duì)本身求解的物理模型有充分的了解,只有在這個(gè)基礎(chǔ)上,才能夠選擇出正確的,計(jì)算模型以及相應(yīng)的邊界條件。對(duì)于fluent計(jì)算的方法,確實(shí)是采用的有限體積法,不過對(duì)基于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格的5.X,我個(gè)人覺得其采用的應(yīng)該是同位網(wǎng)格而不是交錯(cuò)網(wǎng)格,因?yàn)榉墙Y(jié)構(gòu)網(wǎng)格情況下,交錯(cuò)網(wǎng)格的方法處理起來比同位網(wǎng)格方法要復(fù)雜很多。一般見到的非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格下FVM(有限體積法)多半還是采用的同位網(wǎng)格而非交錯(cuò)網(wǎng)格,這個(gè)問題還可以進(jìn)一步探討。對(duì)于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格而言,目前能夠做到的離散精度也只能是二階精度了,再高精度目前還沒法做到,或者說還沒有做到很實(shí)用。
fluent由于其商用性,它的思想就是自己做的很通用,而很少給用戶接口,特別在一些核心問題上我們實(shí)驗(yàn)室如果真的做論文,就用一個(gè)fortran的大程序,是一個(gè)博士編的專門求解對(duì)稱的可壓縮n-s方程的看懂了,做一個(gè)網(wǎng)格,改改邊界條件就能算了,如果需要做相應(yīng)改動(dòng),可以直接該源程序一般,作為研究,重點(diǎn)在研究的物理性質(zhì),計(jì)算方法,流場(chǎng)結(jié)構(gòu)等所以,不會(huì)象做項(xiàng)目那樣,物理問題很簡(jiǎn)單,但是條件,邊界很復(fù)雜,因此,做研究的程序,一般都在內(nèi)部的計(jì)算方法,物理模型上下功夫而做項(xiàng)目,一般對(duì)方關(guān)心的是一個(gè)結(jié)果,而不是具體流場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性質(zhì)。所以,用fluent是非常方便的,比如模擬高速可壓縮流場(chǎng)n-s方程和歐拉方程模擬的力,力矩的結(jié)果,幾乎沒有差別
第五篇:建筑模型小結(jié)
建筑模型小結(jié)
經(jīng)過為期五周的建筑模型的學(xué)習(xí),我們從自己動(dòng)手的過程中懂得了很多種思維模式和團(tuán)結(jié)精神。
我們?cè)谥谱鞯倪^程中還有一項(xiàng)非常重要的步驟,就是老師的給我們做出一定的知道,剛開始的時(shí)候我們對(duì)這么門課程很茫然,也不知道到如何下手去做,老師一步步的知道我們,先是讓我們做了CAD的平面圖,接著做了各個(gè)角度的3DMAX的圖,使我們能夠形象的了解到模型的結(jié)構(gòu)和視覺沖突,當(dāng)然在模型的選擇上我們還是有一些的錯(cuò)誤,大部分的同學(xué)都是自己動(dòng)手設(shè)計(jì)的,由于初次設(shè)計(jì),我們的作品顯得有些生疏,但是經(jīng)過老師的指點(diǎn)和聽取老師的部分建議,我們一天比一天更有節(jié)奏的做著我們的模型計(jì)劃。剛開始的茫然已經(jīng)不在,取而代之的是我們的沉著的思考,和冷靜的分析,在同學(xué)們交流的過程中我可以充分的感受到這一點(diǎn)。
做建筑模型還有一個(gè)好處就是讓我們可以更團(tuán)結(jié),還可以在學(xué)習(xí)的過程中找到自己的不足,我們是分小組進(jìn)行模型制作的,三個(gè)或者四個(gè)人一組做模型,我們分配好工作,盡量充分利用每個(gè)人的有點(diǎn),避免缺點(diǎn),才能使過程有條不紊的進(jìn)行著?,F(xiàn)在讓我談?wù)勛瞿P偷男牡?。所有的流程需要配?設(shè)計(jì)主題 設(shè)計(jì)要求 設(shè)計(jì)目的 同時(shí)進(jìn)行。從最開始是設(shè)計(jì)方案擬定,下來是平面計(jì)劃圖面 的確定。(大地平面 局部平面 立面 等)然后是簡(jiǎn)易模型的推敲,和大體造型的形成(造型推敲,大的輪廓確定)接下來是模型的具體細(xì)化設(shè)計(jì)。在具體設(shè)計(jì)
過程中,所有的進(jìn)程要根據(jù)你的設(shè)計(jì)主題和人間尺度公學(xué) 互相輔助下完成。接下來是 展示板的制作,和設(shè)計(jì)演說告的擬定。最終具有了 模型,展示板解說稿。進(jìn)行 最終的發(fā)表!建筑模型也需要很多的材料,當(dāng)然根據(jù)不同的質(zhì)地選擇不痛的主體和配景是非常必要的。這里我們選擇的質(zhì)量比較好,價(jià)格有比較實(shí)惠的PVC板。配以其他配景給與主題一個(gè)充分展示的機(jī)會(huì)。
綜上所訴,就是我學(xué)這門課程的小結(jié)。
學(xué)生:房潔林
班級(jí):09環(huán)藝1班學(xué)號(hào):200930114122