fluent 固体破碎

fluent 固体破碎,【技术】FLUENT模拟气泡的破碎与凝聚 知乎 FLUENT的附加模型population balance model可以用于计算气泡流的破碎及汇聚。本例使用欧拉多相流配合PBM模型模拟气泡在流动过程中的破碎及凝聚现象。 1、模型描述计算域几何如图1所示。采用如图所示的圆柱形容器。Fluent案例—组分传输与反应流—
  • 【技术】FLUENT模拟气泡的破碎与凝聚 知乎

    FLUENT的附加模型population balance model可以用于计算气泡流的破碎及汇聚。本例使用欧拉多相流配合PBM模型模拟气泡在流动过程中的破碎及凝聚现象。 1、模型描述计算域几何如图1所示。采用如图所示的圆柱形容器。Fluent案例—组分传输与反应流—固体颗粒燃烧:煤燃烧, 视频播放量 7105、弹幕量 14、点赞数 56、投硬币枚数 32、收藏人数 255、转发人数 46, 视频作者 b占余文乐, 作者简介Fluent案例—组分传输与反应流—固体颗粒燃烧:煤燃烧

  • Fluent计算固体应力的方法

    简单建立如下模型: 3,网格划分 这里需要注意, fluent自己计算固体应力时不支持多面体网格且不能在workbench平台下打开fluent做计算 ,所以我们需要在workbench mesh画1 概念介绍 多孔介质就是固体物质内部和表面有许多孔隙,如海绵等,由固体物质组成的骨架和由骨架分隔成大量密集成群的微小空隙所构成的物质。多孔介质内的流体以渗流方Fluent多孔介质模拟固体区域(观点)jediknight的博客

  • FLUENT喷嘴射流雾化过程仿真 知乎

    单个液滴破碎过程CFD仿真(袋破裂模式) ∆ HP喷嘴喷雾的仿真与测量结果对比 德尔福·汽车系统工程师使用ANSYS Fluent准确描述喷嘴流动力学和破碎过程特征。 通Fluent自带验证案例—061—同心圆柱内辐射换热 08:23 Fluent自带验证案例—060—后台阶超声速转捩计算 11:10 Fluent自带验证案例—059—固体热源及传热 15:54 Fluent自带Fluent自带验证案例—059—固体热源及传热哔哩哔哩bilibili

  • 【FLUENT】【VOF】液滴铺展问题模拟示例A Little

    Fluent多相流之VOF模型操作实例 前言:“相”指不同物态或同一物态的不同物理性质或力学状态。相具有可定义的边界,对周围流场有特定的动力响应,相一般分为固体、液体和气本案例延续案例1的模型及计算结果。 1 引子 11 案例描述 本案例描述了如何在FLUENT中使用DPM模型。在前面的案例中,模拟了T型管中的单相流动。本案例将使用相同的T型管模型,模拟颗粒进入T型管后的运动轨迹。【FLUENT案例】02:DPM模型 流沙[胡坤] 博客园

  • 流体和固体导入fluent为什么都成了流体? 知乎

    这个看你划分网格的时候怎么设定,ANSYS旗下的有的默认全部是流体域,你在画风网格时候就可以修改,GAMBIT和MESHING都可以。 进入 fluent 以后在域设定类型的时候还在FLUENT的其它模型中应用离散相模型的限制。 一旦使用了离散相模型,下面的模型将不能使用:1选择了离散相模型后,不能再使用周期性边界条件(无论是质量流率还是压差离散相 笔记 豆丁网

  • 【技术】FLUENT模拟气泡的破碎与凝聚 知乎

    FLUENT的附加模型population balance model可以用于计算气泡流的破碎及汇聚。本例使用欧拉多相流配合PBM模型模拟气泡在流动过程中的破碎及凝聚现象。 1、模型描述计算域几何如图1所示。采用如图所示的圆柱形容器。简单建立如下模型: 3,网格划分 这里需要注意, fluent自己计算固体应力时不支持多面体网格且不能在workbench平台下打开fluent做计算 ,所以我们需要在workbench mesh画完网格,单独保存,在fluent里打开。 模型简单,很容易画。 4,求解设置 41 常规操作 按照Fluent计算固体应力的方法

  • Fluent多孔介质模拟固体区域(观点)jediknight的博客

    1 概念介绍 多孔介质就是固体物质内部和表面有许多孔隙,如海绵等,由固体物质组成的骨架和由骨架分隔成大量密集成群的微小空隙所构成的物质。多孔介质内的流体以渗流方式运动。Fluent自带多孔介质模型,对于多孔介质的模拟,不考虑流体在多孔介质内部的流动,只考虑多孔介质对于流动阻力本教程演示了使用DPM模型模拟管道内固体颗粒随气流运动。几何模型为二维模型。[图片] 1 启动FLUENT并导入模型 (1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 192→Fluid Dynamics→FLUENT 192命令,启动FLUENT 192。(2)在FLUENT曲型管道内固体颗粒模拟Fluent仿真秀干货文章

  • 流固耦合经验浅谈 知乎

    硕士,擅长fluent、icepak、mesh及fluentmesh、CFDpost。 定义 流固耦合,简单来说就是变形固体在流体作用下(受力、受热)的各类行为,涉及到流场和结构的耦合计算,其本质上属于多个物理场的耦合行为,其关键点在于如题,补充说明下 固体为高温,气体用的理想气体,流固界面耦合couple, 先关掉了能量,算好流场,然后开的能量,PATCH了固体的1173K,计算,非稳态 结果是,固体周围的气体有部分升温,但是固体没动静 试问下原因? 欢迎交流意见,关于流固传热的 再次流固传热,界面couple,但是固体温度没变化 Fluent论坛

  • Fluent共轭换热(CHT)计算小技巧 知乎

    瞬态CHT问题,固体的时间尺度一般都比流体时间尺度大很多,如果预期结果是准稳态的,时间尺度的差异会对收敛性有很大的影响,而且需要大量的时间步来获得固体稳态温度。Fluent中有3种方法来加速非稳态CHT模拟。1)固体时间步进(Solid Time。我对DO模型没有研究,不知道它是如何处理不透明固体介质的问题的。 fluent里面有一个辐射传热的算例,里面有固体介质,可惜是用S2S模型处理的,算例里面的固体介质就三个参数:密度、比热和导热系数,没有涉及到吸收系数问题。请教高手:DO辐射模型中固体也需要指定吸收系数吗

  • 【流固耦合案例】03 共轭传热 · 大专栏

    DevOps 【流固耦合案例】03 共轭传热 DevOps 【流固耦合案例】03 共轭传热 本案例利用 Fluent 计算共轭传热问题。 案例几何如图所示。 流体域中存在一个固体区域,其中,固体域初始温度为 343K,其底部温度为 343K,其他边为与流体域耦合面。 流体域中两条竖直在FLUENT的其它模型中应用离散相模型的限制。 一旦使用了离散相模型,下面的模型将不能使用:1选择了离散相模型后,不能再使用周期性边界条件(无论是质量流率还是压差边界条件)2可调整时间步长方法不能与离散相模型同时使用3预混燃烧模型中只能离散相 笔记 豆丁网

  • 【技术】FLUENT模拟气泡的破碎与凝聚 知乎

    FLUENT的附加模型population balance model可以用于计算气泡流的破碎及汇聚。本例使用欧拉多相流配合PBM模型模拟气泡在流动过程中的破碎及凝聚现象。 1、模型描述计算域几何如图1所示。采用如图所示的圆柱形容器。简单建立如下模型: 3,网格划分 这里需要注意, fluent自己计算固体应力时不支持多面体网格且不能在workbench平台下打开fluent做计算 ,所以我们需要在workbench mesh画完网格,单独保存,在fluent里打开。 模型简单,很容易画。 4,求解设置 41 常规操作 按照Fluent计算固体应力的方法

  • FLUENT曲型管道内固体颗粒模拟Fluent仿真秀干货文章

    本教程演示了使用DPM模型模拟管道内固体颗粒随气流运动。几何模型为二维模型。[图片] 1 启动FLUENT并导入模型 (1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 192→Fluid Dynamics→FLUENT 192命令,启动FLUENT 192。(2)在Fluent新版本中增加的Structural模型可以用于求解固体结构物在外载荷作用下的应力应变。通过该模型可以在Fluent中实现单双向流固耦合计算。本文简单聊一聊Fluent中内置的流固耦合计算功能。按照Fluent理论文档中的描述,结构求解器使用的似乎是聊聊Fluent内置流固耦合计算理论科普求解技术其他耦合

  • Fluent 简单讲解自定义源项 知乎

    Fluent 源项,一般由用户自定义产生,不像一般的边界条件,它的产生以及对流场发生作用是由内向外的,源项的产生机制需要用户根据实际物理过程定义,可以是自身的发热的热源项、化学反应物质生成的质量源项、物质相变的两相传质的质量源项、多孔介质对首先使用Fluent计算流体域的温度场并求得内壁面的温度分布 将Fluent计算模块拖入Workbench工作区域。 导入刚刚建立好的几何模型,进入Meshing模块划分网格。 这里注意要把固体域的几何supress掉。 只要导入流体域进Fluent进行计算就好。 命名边界 定义inlet ,outlet流热固耦合的案例来啦 知乎

  • FLUENT高温固体在空气中冷却,固体边界应该如何设置

    这个不懂Fluent,不过COMSOL里面很容易实现哦。高温固体边界向外散热主要是对流和辐射,几百度的温差往往就需要考虑辐射散热了。另外还要看计算精度的要求,精度不高的时候,对流换热部分,可以使用对流换热系数计算,边界上直接定义q=h*(TTair) 就可以了,辐射换热也可以直使用固体对空气换FLUENT的全球咨询网络可以提供或帮助创建任何类型装备设施 的平台,比如旋风分离器、汽车HVAC系统和熔炉。另外,一些附加应用模块,比如质子交换膜(PEM)、固体氧化物燃料电池、磁流体、连续光纤拉制等模块已经投入使用。fluent 介绍fluent 介绍doc

  • Fluent共轭换热(CHT)计算小技巧 知乎

    瞬态CHT问题,固体的时间尺度一般都比流体时间尺度大很多,如果预期结果是准稳态的,时间尺度的差异会对收敛性有很大的影响,而且需要大量的时间步来获得固体稳态温度。Fluent中有3种方法来加速非稳态CHT模拟。1)固体时间步进(Solid Time。Fluent共轭换热(CHT)计算 | 小技巧王鑫鑫 沈阳安世亚太公司 共轭换热(CHT)是指在求解热问题时,耦合计算热传导和对流,是电子散热分析中常见的一种分析类型。对于复杂模型的共轭换热分析,合理的设置模型、边界和求解参数,可以极大的改善收敛性,提高Fluent共轭换热(CHT)计算 | 小技巧软服之家

  • 应用领域

    应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
    物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等

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