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涡街毕业论文设计说明书

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  • 2025/5/3 21:58:51

大连交通大学2013届本科生毕业设计(论文)

对网格进行检查,确定网格是否完全封闭。 (3) 设置计算区域尺寸 Grid→Scale

打开如图4-3对话框,对区域几何尺寸要求进行设置。在Scale Factors下面的X和Y文本框都输入0.1,单击Scale按钮就可以是当前文件的几何尺寸满足要求。

图4-3几何尺寸设置对话框

4.3选择计算型

(1)基本求解器的定义 Define→Models→Solver 打开如图4-4所示对话框

图4-4基本求解器Solver对话框

Time中的对应项应该设置成Unsteady,非稳态模型,Unsteady,Formulation对应项应设置成2nd-Order Implicit,单击Apply按钮。

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大连交通大学2013届本科生毕业设计(论文)

(2)操作环境的设定

Define→Operating Conditions

打开如图4-5操作对话框,本例不设置。

图4-5 操作环境对话框

4.4 定义流体的物理性质

Define→Materials

打开Materials对话框定义流体的物理性质,从Fluent自带的数据库中调出水h2o的物理参数,如图4-6所示。

图4-6定义流体的物理性质

4.5设置边界条件

Define→Boundary Conditions

通过如图4-7所示对话框设置计算区域的出口边界条件和壁面边界条件等。

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大连交通大学2013届本科生毕业设计(论文)

图4-7 设置边界条件

(1)选中fluid 流体区域,然后单击Set按钮,可以看到如图4-8对话框。在Material Name 列表选择water-liquid,单击ok。

(2)选中inlet边界条件,单击Set,如图4-9,设置Velocity Magnitude为0.01。 (3)outlet和Wall的边界条件选择默认。

图4-8 设置fluid性质

图4-9 设置inlet参数

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大连交通大学2013届本科生毕业设计(论文)

4.6 求解方法的设置及其控制

(1)求解参数的设置

Solve→Controls→Solution

打开求解控制对话框,并且设置Pressure-Velocity Coupling对应的求解方式为SIMPLEC;Discretizaon对应的Pressure为Second Order;Momentum为Second Order Upwind,如图4-10所示。

图4-10 求解控制对话框

(2)初始化

Solve→Initialize→Initialize

打开如图4-11对话框。设置Compute From为all-zones,依次单击Init、Apply和Close按钮。

图4-11 初始化对话框

(3)打开残差图

Solve→Monitors→Residual

打开如图4-12所示对话框。选择Options下面的Plot,并设置Convergence对

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大连交通大学2013届本科生毕业设计(论文) 对网格进行检查,确定网格是否完全封闭。 (3) 设置计算区域尺寸 Grid→Scale 打开如图4-3对话框,对区域几何尺寸要求进行设置。在Scale Factors下面的X和Y文本框都输入0.1,单击Scale按钮就可以是当前文件的几何尺寸满足要求。 图4-3几何尺寸设置对话框 4.3选择计算型 (1)基本求解器的定义 Define→Models→Solver 打开如图4-4所示对话框 图4-4基本求解器Solver对话框 Time中的对应项应该设置成Unsteady,非稳态模型,Unsteady,Formulation对应项应设置成2nd-Order I

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