OpenFOAM编译配置文件Make

本文详细介绍了如何在Makefile中管理files和options文件,以编译和在求解器中调用TurbulenceMultiphaseOlaFlowModels库,包括设置头文件路径、链接库文件以及在控制文件中引用库的操作。

目录

1.files文件

2.options文件

3. 编译库

4.如何在求解器里调用编好的库

5.算例使用


Make文件下主要包含files文件和options文件

  • files        按行存储所有源代码文件名,最后一行用来指定目标代码EXE的名称和存放位置
  • options  设定查找头文件和库的路径EXE_INC和需要链接的库EXE_LIBS

1.files文件

makeMultiphaseTurbulenceModel.C

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libturbulenceMultiphaseOlaFlowModels
  • 其中,通过关键字$(FOAM_LIBBIN)libturbulenceMultiphaseOlaFlowModels分别指定目标代码的存放位置和名称,标准路径$(FOAM_LIBBIN)亦可替换为用户路径$(FOAM_USER_LIBBIN)

2.options文件

EXE_INC = \
    -I$(LIB_SRC)/TurbulenceModels/turbulenceModels/lnInclude \
    -I$(LIB_SRC)/TurbulenceModels/incompressible/lnInclude \
    -I$(LIB_SRC)/transportModels/incompressible/lnInclude \
    -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \
    -I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude

LIB_LIBS = \
    -lturbulenceModels \
    -lincompressibleTurbulenceModels \
    -lincompressibleTransportModels \
    -lfiniteVolume \
    -lmeshTools
  • 头文件存放路径使用 -I 标识符;
  • 库文件路径使用-L 标识符指定,库名称使用-l 标识符指定,并且去掉 lib 前缀以及.so 后缀。
  • 除了最后一行外,每行代码最后都需要使用 \ 。
  • 当库文件不在默认路径$FOAM_LIBBIN下才需要指定库文件路径。

3. 编译库


和编译求解器不同,当编译库的时候,Make 文件夹内需要做一些更改:

  • files 文件中,最后一行的EXE = 需要替换为 LIB =,且$FOAM_APPBIN 需要更改为$FOAM_LIBBIN(或者$FOAM_USER_LIBBIN);
  • options 文件中,EXE_LIBS 需要替换为 LIB_LIBS,用来指定编译库的时候需要 链接的库;
  • 当执行 wmake 的时候,他会自动的创建一个 lnInclude 的文件夹,用于包含必要的文件。

4.如何在求解器里调用编好的库

修改Make/options文件

  • 在EXE_INC中添加,-I +库的路径(在包含Make文件的路径下pwd复制过来) + /lnInclude \
  • 在EXE_LIB中添加, -L + $(FOAM_LIBBIN)(或者$(FOAM_USER_LIBBIN))+ / + files中库名.so (或者是编译成功后的lib后面的名字复制即可) \

5.算例使用

在system/controdict文件夹下添加下面即可

libs
(
    "libturbulenceMultiphaseOlaFlowModels.so"
);

参考https://www.zybuluo.com/daidezhi/note/385554

penFOAM基础--编译applications和libraries openFOAM是一个库,用户在编程时需要调用此库,当然用的语言是面向对象的c++语言。在使用openFOAM时我们应该将关注点放在顶层使用类以及数值算法上,这就需要对openFOAM Library的调用机制有一个详细的了解。并且由于我们在使用c++语言编程,因此需要对c++的编译过程有所了解。 关于编译器,我们可以直接使用LINUX自带的make程序,但openFOAM又提供了一个编译程序wmake,它建立在make的基础上,但比make更强大和简单。并且wmake不仅可以用于openFOAM library,而且可以用于任何c++代码。 openFOAM中的类,本质上是c++的class,都定义在.c文件中,这些文件在用编译器进行编译之后会生成.so文件(可执行的二进制文件),形成库(library)。openFOAM在提供时都已经生成了.so文件,因此当我们编译一个调用了某class(该class所在文件为nc.c)的程序app.c时,nc.c不会被重新编译,而是调用直接调用nc.so文件。这种机制称为“动态链接”。而如果对某.c文件进行了修改,则重新编译之后才会生效。 c++中,我们在使用一个变量或者对象时,必须确保该变量或对象已经存在,这就需要进行声明。在使用类时同样需要事先声明,这些对类的声明都包装在.h文件中,我们称之为头文件(header file)。头文件中声明的类一定要能在库中找到,这就要求声明的类与.c文件中定义的类相一致。头文件都必须以#include "xx.h"的形式被“包含”在使用了该头文件的c文件中(.c或.h文件)。一个c文件要想使用某个类,则必须在文件的开始将声明了该类的.h文件包含进来。这样一来,我们在编译一个程序的时候,可以通过“递归搜索”找到一系列的.h文件名,我们把这些.h文件称为dependences,而这一系列文件名也就是一个dependence list。编译器会判断这个list中的各个.h文件在最后一次进行编译之后是否被修改过,如果修改了,则从新编译,如果没有被修改,那么不再编译。然后,编译器会根据.h文件中的声明和程序中的调用情况在库中找到想要的代码,进而链接出可执行文件来。一方面,只有有了.h文件,我们在写程序代码时才能保证用到的类都是声明过的;另一方面,只有有了.h文件中的声明,我们才能在库中找到自己需要的东西,从这个角度来讲,h文件可以看作是库的接口。 (.h文件的用途不仅仅是用来做class declaration。当某程序代码需要调用本身的时候,通常为了增加程序的可读性,也会选择.h文件来组织文件结构。)
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