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原创 一百、Fluent DPM模型如何控制入射的Parcel数量

一般来说,如果以Surface作为入射面,Parcel的数量是由入射面的face数决定的。如创建的injection3估算的采样点是63.6,追踪颗粒显示的是60,这里显示的也是60.如果以真实的颗粒进行计算,颗粒数量很多的工况是计算不了的。对于surface,一般入射parcel量就是入口面的face数量,但可以通过三点创建面的方式来改变颗粒数量。选中injection-0,点击Display,可以看到颗粒轨迹,且文本控制栏输出400个parcel,即inlet_square的face数。

2025-03-18 22:25:46 984

原创 九十九、Fluent湍流模型详解-湍流模型的分类

大家在使用Fluent时基本上必不可少的模型一定是湍流模型,Fluent中提供了大量的湍流模型,每个湍流模型都包含了大量的参数设置。注:本系列可能会有3-5篇文章来详细介绍Fluent湍流模型,包括其理论、参数设置、适用性等。本文主要对Fluent中的湍流模型进行整体介绍,包含其分类、发展和区别。虽然看起来湍流模型很多很复杂,但实际上从大的分类来说,Fluent中的湍流模型主要就分为两类:雷诺平均模型RANS和大涡模型LES。其他的模型都是这两类的一种,或者是这两类模型的混合模型。

2025-03-18 22:23:25 1250

原创 九十八、离散元软件EDEM模拟颗粒流动的基本流程

我们在之前的文章中介绍过Fluent可以模拟颗粒流动的各种模型,参考文章:九十七、Fluent可以模拟颗粒流动吗?哪些模型可以用来模拟颗粒流动?文章中提到过离散元软件EDEM也可以计算颗粒流动。本文就来详细介绍一些EDEM软件的适用性,并给出EDEM使用的一般流程。文末附有EDEM软件资源、EDEM案例资源等。希望大家多多点赞、转发,鼓励鼓励作者呀!!!!Fluent和EDEM在模拟颗粒流动时各有侧重,需要根据自己的模型来选择合适的软件。能够同时考虑流体的湍流效应和颗粒运动的动力学行为,适用于颗粒在流体中运

2025-03-18 22:19:55 950

原创 我的研究需要使用Fluent UDF吗??

因为UDF涉及到的C语言非常浅显,UDF使用更多的是已经封装好的宏,只需要多看案例,多尝试就能够熟练使用。当然,上述设置表达式也能够实现,但熟悉表达式功能的应该都了解,表达式对语法和格式的要求有多严苛,你的表达式语句,各个物理量的单位不能错一点。值得说明的是,对于浅显的研究,上面的问题并不一定非要使用UDF,其他的替代方法也可以实现,但最好还是使用UDF,替代方法局限性很大。当然,UDF本质上还是C语言,其各种宏的定义都是基于C语言的,但是我们不在乎宏是怎么定义的,我们只在乎宏是怎么使用的。

2025-02-11 22:29:35 771

原创 九十七、Fluent可以模拟颗粒流动吗?哪些模型可以用来模拟颗粒流动?

首先在文章开头回答一下标题,Fluent可以模拟颗粒流动,而且Fluent中不只一种模型可以模拟颗粒的流动。注:这里说的颗粒并不一定是指固体颗粒,有些情况下还指液滴,甚至一些情况下还可能是气泡。流化床应该是很常见的使用Fluent模拟颗粒流动的现象。颗粒在向上的气流作用下悬浮,形成流化状态,类似于流体行为。过程涉及到颗粒与气体的耦合、颗粒间碰撞与摩擦。典型应用比如煤粉燃烧、催化裂化、化工反应器设计、热处理中的颗粒输运等颗粒在重力或离心力作用下从流体中沉降或分离。

2025-02-11 21:53:30 1523

原创 九十六、Fluent圆柱外气动噪声模拟详解

气动噪声通常来源于以下物理现象:湍流和涡流:高速气流中的湍流和涡流产生压力波,从而引发噪声。例如,高速风通过障碍物(如飞机翼尖)时产生的涡流噪声。

2025-02-11 21:43:57 1101

原创 一些好看流体力学现象仿真

三相分离器是一种用于天然气和石油工业的压力容器,用于从粗产物流中分离油、水和烃类气体。采用格子玻尔兹曼方法,并采用大涡模拟(LES)湍流模型对容器内混合过程的精确模拟。雷诺数为22000的方形柱体周围湍流的直接数值模拟。污泥絮体从底面再悬浮的CFD多相模拟。风力涡轮机的叶片发电过程流场。使用VOF进行注水模拟。搅拌水和颗粒的混合物。

2025-02-11 21:34:43 304

原创 Space Claim都出官方中文帮助文档了,Fluent帮助文档中文版还会远吗?

今天无意间进入ANSYS Help网站看了一下,竟然发现ANSYS 更新了一些官方的中文帮助文档。但可惜只更新了Discovery和Space Claim两款软件的中文帮助文档。其中的Legal Notices不是一款软件,而是与 ANSYS 软件产品相关的法律声明和版权信息。而且虽然写了是中文简体,但是打开查看还是英文的。

2025-02-11 21:29:53 469

原创 九十五、一文看懂网格无关性是什么??怎么做网格无关性验证!!!

网格无关性验证是指逐步增加网格数量,观察计算结果是否稳定。当模拟结果在一定网格数量后不再显著变化时,就认为达到了“网格无关性”,即此时的结果已不受网格密度的影响。目前的期刊接收数值计算的论文,普遍都要求论文需要进行网格无关性验证,以保证计算结果和网格数量无关。在求解过程中,通常保持边界条件和其他参数不变,逐步细化网格,比较不同数量网格条件下的计算结果,判断结果与网格的无关性。

2025-02-11 21:20:55 2223

原创 九十四、Fluent UDF云图表情教程

本云图表情包有一定的局限性,即只适用于黑白线条的表情包,在云图中红色表示黑色,蓝色表示白色。这是因为云图颜色从蓝色到红色变化,而表情包颜色可能RGB全覆盖。-我不知道怎么能在云图中显示RGB颜色。

2025-02-11 20:53:54 765

原创 一文说清楚Fluent常见的出错问题及解决办法

比如对于多相流问题,DEFINE_ADJUST(name,d)宏中的d返回的是混合计算域,你现在想要获取主相的体积分数,使用C_VOF宏,C_VOF(c,t)宏中的参数t应该是主相的t,但是如果你使用d来获取t,获取到的是混合计算域的t。如果建模有问题也可能出现这种情况,这种情况即使是一直计算下去,回流现象还是没有消失,一般是因为物理模型的问题,比如卡门涡街的尾流区太短,在出口处仍然还有涡流存在,那么出口出现回流就是正常的现象。如果浮点溢出消失了,那就说明是UDF的问题,需要检查UDF的代码。

2024-10-22 21:39:18 7933 1

原创 九十三、Fluent 出现The f1 process could not be started怎么办??

比如对于多相流问题,DEFINE_ADJUST(name,d)宏中的d返回的是混合计算域,你现在想要获取主相的体积分数,使用C_VOF宏,C_VOF(c,t)宏中的参数t应该是主相的t,但是如果你使用d来获取t,获取到的是混合计算域的t。比如在UDF中使用了5个UDM,而在Fluent界面只分配了4个UDM内存,此时编译UDF不会有任何的错误提示,但只要一使用这个UDF,就会直接崩溃。还是UDF的问题,我们都知道如果在UDF中写错了代码,在Fluent编译时会出现错误提示,以便我们检查UDF代码。

2024-10-22 21:36:23 3513 2

原创 九十二、分享Fluent UDF制作的云图表情包

注:以下均是通过UDF生成的,并不是P图或者AI。

2024-10-22 21:34:27 399 1

原创 九十一、如何关键字搜索公众号内相关的文章??

4. 在搜索栏搜索你想要查找的内容,就可以查看所有包含该关键字的文章了。1. 打开微信公众号,打开想要查询文章所在的微信公众号(以Fluent学习笔记为例)经常在后台能看到大家想要查看文章的关键字,但消息太多,且后台查看消息不方便,无法逐一回复。实际上微信公众号提供了关键字回复的功能,但一方面关键字和回复都需要人工一点点输入;注:这里查询的文章只包含当前微信公众号的文章,而查询不到其他微信公众号的文章。另外一方面,大家的关键字也是五花八门,人工难以面面俱到。2. 进入公众号后,点击右上角的小人图标。

2024-10-22 21:33:07 1043

原创 九十、浮点溢出Floating point exception怎么办??

浮点溢出是最常见的不收敛情况,此时文本控制栏会出现下面的文本:Error: floating point exception。最后Fluent会直接停止计算,不要有任何的侥幸心理,你这次的计算是彻底的发散了,发散到Fluent都觉得没有计算下去的必要了。

2024-10-22 21:31:27 2381

原创 八十九、Fluent湍流粘度比超限怎么办??

模型选择不当:对于某些复杂的流动情况,可能需要使用更高级的湍流模型,如RSM(雷诺应力模型),而不是标准的k-epsilon或k-omega模型。和湍流粘度比超限的原因一样,Fluent内部对温度、压力、湍动能、湍动能耗散率等都有个范围限制,如果超出这个范围,就会有信息提示。解决办法也和湍流粘度比超限一样,如果是计算初期出现,可以考虑是否是初始化参数设置的问题,继续计算,观察这种现象是否会消失。和出口出现回流一样,在计算初期出现湍流粘度比超限是正常的情况,一般继续计算下去就会消失,不需要采取措施。

2024-10-22 21:29:33 2154

原创 八十八、Fluent出口出现回流怎么办???

下面介绍的几种情况,很多时候并不是发散了,只是计算过程中经常出现的问题,很多同学遇到这些问题就不知道该怎么办了,不知道可不可以继续计算下去,如果继续计算下去结果是否正确?如果建模有问题也可能出现这种情况,这种情况即使是一直计算下去,回流现象还是没有消失,一般是因为物理模型的问题,比如卡门涡街的尾流区太短,在出口处仍然还有涡流存在,那么出口出现回流就是正常的现象。出口回流是经常会出现的情况,所谓出口回流,是指模型的出口本来应该是流体流出的,但是由于某些原因,反而有流体从模型出口流入计算域。

2024-09-09 17:43:00 7059 4

原创 八十七、Fluent增强收敛性的策略

使用Fluent最让人头疼的事情并不是不知道怎么操作,也不是模型的选取。最让人头疼的事情是模型设置好了,各种操作一气呵成,堪称完美,但是最后计算的时候,确是各种发散,就是不收敛。在Fluent中,收敛和发散是数值模拟过程的重要概念,收敛指的是在数值模拟中,当迭代过程继续进行时,解逐渐趋于稳定,即变量的残差(如速度、压力、能量等物理量)不断减小并达到一个预设的收敛标准。在数值求解中,这意味着方程的解已经接近真实解,进一步迭代不再显著改变解的值。

2024-09-09 17:40:28 3346 1

原创 八十六、Fluent UDF中特殊的数据结构

通过domain,用户可以访问整个计算域的属性,如总体积、边界条件等。浮点型是fluent UDF最为广泛使用的数据类型,虽然在UDF代码中,几乎看不到float、double这类关键字,这是因为fluent使用了内置的关键字。虽然Fluent UDF是用C语言书写的,但是UDF的代码和逻辑和C语言有很大的不同,你的C语言写的很好,并不代表就一定能写好Fluent UDF代码。针对UDF,我们出了一系列的课程,从最基础的开始学习UDF,课堂上手敲代码,带领大家从入门到熟练的理解UDF的数据结构和语言逻辑。

2024-09-09 17:37:58 1290

原创 试试让ChatGPT 4.0告诉我们Fluent如何快速入门?

又快到了新的一学期了,可能有一些研0的同学已经提前进入课题组了,如果做流体相关的内容,初次接触Fluent,应该怎么学习呢?我们查看一下源代码,会发现有些网站,html代码中包含了链接,比如Youtobe网站,确实包含了链接,也确实能够打开。尽管如此,但是ChatGPT4.0的准确性已经非常高了,目前用这个模型写简单的、常见的UDF代码,几乎可以不必更改。可以看到,GPT给出的回答还是很全面的,同时还给出了学习的资源。但是对于不太常见的,或者比较复杂的,ChatGPT还是喜欢一本正经的胡说八道。

2024-09-09 17:35:24 514

原创 UDF0:课程介绍

想要对Fluent UDF加深理解的人员。课堂手写代码,手把手教你学习UDF。对UDF零基础和有一定基础的人员。从环境变量配置到熟练使用UDF。11小时,每节课一个小时左右。27个案例:包含大量实战案例。高校使用Fluent的师生。针对工况,自己编写UDF。提供讲义和UDF代码。理解UDF的语言逻辑。理解UDF的数据结构。

2024-07-11 11:48:01 1109 3

原创 八十五、Fluent中层流粘度、湍流粘度和有效粘度概念辨析

在湍流模型中,有效粘度是流体的层流粘度和湍流粘度的总和。湍流粘度:当流体流动处于湍流状态时,由于随机脉动造成的强烈涡团扩散和级联散列,看起来就像流体具有很大的粘性,同样有粘性的量纲。湍流模型计算得到的湍流粘度与层流粘度共同决定流体的有效粘度。其中,μt为湍流粘度,ρ为流体密度,Cμ为k-e湍流模型的一个常数项系数,一般默认值为0.09,k为湍动能,ε为湍流耗散率。Fluent中存在层流粘度、湍流粘度、有效粘度等概念,与之对应的还存在导热系数、湍流导热系数、有效导热系数等。μturb是湍流粘度。

2024-07-11 11:37:11 3766 1

原创 八十四、Fluent毛细现象模拟

在初始化界面点击Patch,在Patch界面Phase选择water,物理量选择Volume Fraction,Value设置为1,Zone to Patch选择region_0。在Materials界面选中air,单击下面的Create/Edit,依次点击Fluent Database,选中water,点击下面的Copy。在Region Register界面设置Shapes为Quad,表示要标记的区域为矩形,在Input Coordinates按下面的界面输入数据,表示标记计算域的下半部分。

2024-07-11 11:35:25 2116 1

原创 八十三、Fluent计算空气停留时间-空气龄

从方程中可以看到,这是一个典型的标量输运方程,包含了对流项、扩散项和源项。某点的空气龄越小,说明该点的空气越新鲜,空气品质就越好。既然有稳态条件下的空气龄,那是否有瞬态条件下的空气龄呢?按照稳态下的空气龄方程,瞬态条件下空气龄:(是否正确?其中,τ 为室内某点的空气龄,为标量;ΓA为空气龄的扩散系数。与标准方程对比,稳态条件空气龄忽略的瞬态项,只保留了对流项和扩散项,同时考虑了源项。空气龄的求解实际上就是UDS的求解,操作上和UDS相同。设置空气龄UDS边界条件,模型的所有进出口UDS都设置为0。

2024-07-11 11:32:21 1765

原创 八十二、Fluent辐射模型-DO辐射模型实例

本案例主要包括5个计算域,其中cell-reflector和cells-lens所使用的材料是塑料polycarbonate,cells-bulb-inside和cells-housing-air使用的材料是air,cells-bulb使用材料是glass。patch操作,将cells-bulb-inside计算域温度设置为500K,Variable选择Temperature,Value设置为500K,Zones to Patch选择cells-bulb-inside。因此,辐射可以在真空中传递热量。

2024-07-11 11:29:19 3915 4

原创 八十一、分享一些学习Fluent常用的网站

考虑到大家访问youtobe网站不方便,我把官方的视频教程全部下载下来提供给大家,可以通过文章末尾的链接获取,也可以在公众号回复”官方视频教程获取“。进入到下面的界面,包含了很多帮助文件,需要在FAVORITES选择想要的软件,比如我们想要Fluent的帮助文件,则选择E-H就可以看到帮助文件。学习Fluent最可靠最重要的网站,包含各种各样的帮助文件,比如UDF,指导手册,教程文件等。一个国外的网站,CFD问题非常的全,很多小众问题在国内论坛上找不到答案的,可以去这里试试。

2024-07-11 11:25:34 2772 1

原创 八十、Fluent中无厚度壁面导热问题

但当wall thickness不为0,此时的温度边界条件是添加到外壁面上的,壁面是有厚度的,需要进行传热或者发热。未勾选shell conduction的情况下计算只考虑了垂直wall平面方向的传热,而勾选shell conduction的情况下计算不单考虑垂直wall平面方向的传热,还考虑了沿着wall平面的传热。但有些情况下,我们是无法确定流体域边界温度的,比如我们想研究管道内水和外界的换热问题,我们只知道管道外壁面温度,而不知道内壁面温度,这种情况下应该如果确定温度边界条件呢?

2024-07-11 11:23:06 4922 1

原创 一文说清楚Fluent自适应时间步长

比如,Number of Fixed Time Steps=100,初始时间步长为0.001s,则必须先使用初始时间步长0.001s计算100步后,时间步长才会改变。因此我们使用mass Imbalance当成更改时间步长的标准,当净流量小于5e-5时,时间步长为0.1s,大于5e-5时,时间步长0.2s。c. Incremental Time:增量时间,以此时作为计时起点计算的时间,无论当前的dat已经计算了多少时间,都会在此基础上再计算Incremental Time时间。因此出现了自适应时间步长。

2024-07-11 11:16:08 2895

原创 七十九、Fluent可压缩超高音速流动

可压缩流动按马赫数大小可分为亚声速流动(Ma=0.3~0.8左右)、跨声速流动(Ma=0.8~1.2左右)、超声速流动(Ma=1.2~5.0左右)和高超声速流动(Ma>5.0)。FMG初始化对于存在极强梯度的高超声速流具有更好的初始化效果,FMG初始化会通过逐步增加CFL数措施,来逐渐减少收敛的迭代次数。实际上,任何流体都是可压缩的,只不过有的压缩性比较好(比如空气),有的压缩性很差(比如水)。设置操作压力为0,对于高马赫数可压缩流动,将操作压力设置为0,这样做是可避免截断误差的产生。

2024-07-11 11:13:22 3590 2

原创 七十八、Fluent自适应时间步长操作详解2

当编译此宏之后,在Run calculation界面的Type栏会出现UDF,选中此项,时间步长就会自动切换为自己UDF定义的时间步长。因此我们使用mass Imbalance当成更改时间步长的标准,当净流量小于5e-5时,时间步长为0.1s,大于5e-5时,时间步长0.2s。根据流动时间调节时间步长,流动时间小于0.5s时,时间步长为0.1;流动时间大于等于0.5s时,时间步长为0.2s。当流动时间t小于0.5s,时间步长等于0.1s,流动时间t大于0.5s,时间步长等于0.2s。

2024-07-11 11:10:31 1523

原创 七十七、Fluent自适应时间步长操作详解1

比如,Number of Fixed Time Steps=100,初始时间步长为0.001s,则必须先使用初始时间步长0.001s计算100步后,时间步长才会改变。c. Incremental Time:增量时间,以此时作为计时起点计算的时间,无论当前的dat已经计算了多少时间,都会在此基础上再计算Incremental Time时间。因此出现了自适应时间步长。比如前一个时间步长为0.01s,但是计算出的当前时间步长为1s,两者差了100倍,这种时间步长的突然增大可能会造成计算问题,因此对其进行限制。

2024-07-11 11:08:19 4569

原创 不太一样的CFD方法:格子玻尔兹曼方法LBM实例

在一片水域中,水域被划分成了很多小方块,每个小方块内都有一群小鱼,它们代表了流体中微观的粒子。和传统的流体力学不同的是,LBM基于玻尔兹曼方程,通过将连续的流体宏观行为离散化为微小的空间格子和时间步骤,从而简化了流体动力学问题的求解过程。碰撞模拟: 在每一轮中,小鱼在小方块内相互碰撞,这样模拟了水的宏观行为,比如水分子之间的相互作用。在每个时间步骤内,粒子按照事先定义的规则在格子之间移动,这个规则基于碰撞和传播的原理。转移模拟: 粒子根据规定的速度在格子之间传播,这模拟了流体在空间中的运动。

2024-07-11 11:06:02 1707

原创 一文说清楚Fluent初始化操作(标准+混合初始化+Patch+UDF)

本文3000多字(3363字),可以说是全网对于Fluent初始化介绍最详细的文章了。主要介绍了初始化作用及Fluent初始化方法(标准初始化和混合初始化),基本上把所有的参数及其设置意义都介绍了。虽然但是,还是有很多没有顾及到讲解的,后面会补充上去,主要有:Patch方法通过UDF初始化。

2024-01-22 22:03:42 12189

原创 七十六、Fluent初始化patch和UDF详解

这可以包括对初始化的速度场、温度场、体积分数场等进行调整,也可以是对经过计算后的各物理量场进行修正。Patch操作的目的是在流场中选择性地改变某些部分的特定物理量数值。

2024-01-22 22:00:50 3020

原创 七、视频课程-PBM模型颗粒/气泡Growth、Aggregation及Nucleation UDF讲解

视频详细介绍了长大、团聚和核化UDF的参数,包括 1. PBM模型理论方程PBE方程 2. UDF各参数的意义,如长大和团聚DEFINE宏中的d_i参数 3. 常用的C_宏,如C_PHASE_DIAMETER(c,ts)宏意义 4. DEFINE宏的循环逻辑,如GROWTH_RATE宏和COALESCENCE_RATE宏​ 5. 介绍了几个案例,对长大和团聚UDF案例进行了演示。视频详细介绍了长大、团聚和核化UDF的参数,包括。2. UDF各参数的意义,如长大和团聚DEFINE宏中的d_i参数。

2023-11-26 22:04:17 1220

原创 五、视频课程-欧拉多相流两相壁面润滑力、湍流扩散力、虚拟质量力、表面张力和湍流相互作用

本文章为欧拉多相流壁面润滑力、湍流扩散力、虚拟质量力、表面张力和湍流相互作用设置,共四节视频教程73分钟 壁面润滑力、湍流扩散力、虚拟质量力、表面张力和湍流相互作用的所有参数都会介绍,本文即介绍各种参数的物理意义、理论基础及设置依据。1. 壁面润滑力、湍流扩散力模型理论及设置依据 2. 虚拟质量力、表面张力模型理论及设置依据 3. 湍流相互作用理论及设置依据 4. surface tension models和Wall Adhesion壁面黏附作用。1. 壁面润滑力、湍流扩散力模型理论及设置依据。

2023-11-26 22:03:21 1081

原创 四、视频课程-欧拉多相流两相作用力曳力和升力

1. Interfacial Area Concentration参数的意义及是否勾选 2. 曳力Drag及曳力系数Drag Coefficient的 3. 不勾选Granular时Drag Coefficient共8个模型理论及设置依据 4. 勾选Granular时Drag Coefficient共8个模型理论及设置依据 5. 曳力修正Modification 6. 升力的由来及何时需要考虑··曳力和升力的所有参数都会介绍,本文即介绍各种参数的物理意义、理论基础及设置依据。

2023-11-26 22:02:17 1244

原创 三、视频教程-PBM次相界面设置

本文章为PBM次相界面设置,共两节视频教程53分钟 次相界面的所有参数都会介绍,主要是Granular颗粒属性参数 当PBM为颗粒流时,需要设置颗粒属性参数,本文即介绍各种参数的物理意义、理论基础及设置依据。1. Granular是否勾选 2. Granular Temperature Model设置 3. Granular Properties颗粒属性设置 ······································

2023-11-26 22:00:21 528

原创 二、视频教程-PBM案例实战

本文章为PBM模型案例实战,共三节视频教程47分钟 根据一、视频教程-PBM模型参数详解内容,对cas案例实际操作,包括了 1. Bins分区设置操作 2. 边界条件设置操作(设置颗粒或气泡初始分布) 3. 初始化Patch过程 4. PBM后处理(曲线图及柱状图) 5. cas和dat文件附在文章末尾,包含边界条件设置的excel自动计算文件。5. cas和dat文件附在文章末尾,包含边界条件设置的excel自动计算文件。本文章为PBM模型案例实战,共三节视频教程47分钟。二、视频教程-PBM案例实战。

2023-11-26 21:58:51 551

原创 七十五、Fluent初始化操作详解

勾选并设置值,则会按照设置的值进行初始化,类似与标准初始化指定值。主要介绍了初始化作用及Fluent初始化方法(标准初始化和混合初始化),基本上把所有的参数及其设置意义都介绍了。主要介绍了初始化作用及Fluent初始化方法(标准初始化和混合初始化),基本上把所有的参数及其设置意义都介绍了。b. Initial Values:各物理量的初始化值,可以直接在Initial Values下面的各物理量栏中,输入我们想要初始化的值。就是说选择混合初始化后,速度场和压力场已经被计算了一定的次数,更加接近收敛后的值。

2023-11-26 21:47:34 3114

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