workbench icem cfdCFD只能划分流体吗

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请教高手如何将ANSYS ICEM CFD划分的网格 导入ansysworkbench
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请教高手如何将ANSYS ICEM CFD划分的网格 导入ansysworkbench中?谢谢
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没人知道啊
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昨天也用ANSYS ICEM CFD划分了一下网格,效果不错,但是不知道怎么导入Workbench,哪位大神帮忙解决一下啊!
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怎么没有人解释下呢,顶起
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WorkBench ICEM CFD 网格划分入门
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WorkBench ICEM CFD 网格划分入门
官方公共微信Workbench的基础应用:流体仿真(王国峰)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
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Workbench的基础应用:流体仿真
作者:王国峰
出版:国防工业出版社
Workbench的基础应用:流体仿真《workbench的基础应用:流体仿真》主要是针对ansys 12.0中workbench与流体相关的一些变化为主要计解点,通过实例的形式,为读者展现workbench的优点。《Workbench的基础应用:流体仿真》涉及的内容包括一些简单几何造型功能的应用,网格创建新的使用方法,fluent后处理功能的应用、流固耦合的简单应用以及流体问题的优化设计方法。  《workbench的基础应用:流体仿真》主要是针对学习流体专业以及涉及ansys流固耦合的读者所著,特别是对具有一定基础的fluent应用基础的读者会具有一定的使用价值;《Workbench的基础应用:流体仿真》各章节间没有必要的联系,读者可以根据自身的需要进行选择性的阅读;《Workbench的基础应用:流体仿真》所有算例适用于目前ansys的12.0和13.0版本。第1章 序言 1.1 什么是ansys workbench 1.2 ansys workbench的工作环境 第2章 workbench项目管理功能的综合体现 2.1 项目管理的起因及传统方式 2.2 workbench项目管理 2.3 cfd-post的应用 第3章 前处理软件简介 3.1 designmodeler的应用简介 3.1.1 草图模式sketching tab(2d)的应用 3.1.2 三维建模modeling tab(3d)的应用 3.2 ansysmeshing的应用简介 第4章 单项流固耦合的应用 4.1 pressure数据的传递 4.1.1 问题描述 4.1.2 物理模型的创建 4.1.3 网格的划分 4.1.4 fluent的求解 4.1.5 mechanical的求解天线受力 4.2 temperature数据的传递 4.2.1 问题描述 4.2.2 物理模型的创建 4.2.3 网格的划分 4.2.4 fluent的求解 4.2.5 mechanical求解钢板的热应力及变形分析 4.3 convection coefficient数据的传递 第5章 双向流固耦合的应用 5.1 双向流固耦合的理论 5.2 双向流固耦合实例一 5.2.1 问题描述 5.2.2 结构设置 5.2.3 流体设置 5.3 双向流固耦合实例二 5.3.1 问题描述 5.3.2 结构设置 5.3.3 流体设置 5.4 双向流固耦合实例三 5.4.1 问题描述 5.4.2 结构设置 5.4.3 稳态流体设置 5.4.4 瞬态问题设置 5.5 小结 第6章 优化设计的应用 6.1 fluent的优化设计实例 6.1.1 问题描述 6.1.2 fluent的设置 6.1.3 design exploration优化功能的使用 6.1.4 目标驱动优化功能的应用 6.1.5 检测响应面的预测精度 6.2 cfx的优化设计实例 6.2.1 问题描述 6.2.2 cfx的设置 6.2.3 结构热分析与静力分析的设置 6.2.4 design exploration优化功能的使用 6.2.5 目标驱动优化功能的应用 6.2.6 检测响应面的预测精度 6.3 fluent优化在风机行业内的应用 6.3.1 问题描述 6.3.2 fluent的设置 6.3.3 design exploration优化功能的使用
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all rights reservedCFD的一些体会(1)
学习CFD差不多四年了,所谓学而不思则罔,我觉得很有必要停下脚步,仔细思量下一步该如何走。&
总感觉CFD像是算命,CFDer就像是算命先生。用少量的信息去推知未知信息。不知道什么时候听到的一句关于数学用途的话,“数学的作用是预测”,当时是嗤之以鼻的,但是现在想想,还真是那么一回事儿。我们不管是研究什么,最终的目的都是预测,以已知预测未知。理论研究也好,试验研究也罢,都没办法跳脱这个圈子。我们究竟该以一种什么样的态度去对待CFD?CFD在我们的科研工作中应当处于一个什么样的地位?
CFD是将数值计算技术与流体动力学相结合的一门交叉学科。我个人认为,流体力学应当处于一个主要未知,数值计算是其辅助作用的。换一个角度,流体力学是目的,数值计算是手段。我们最终要解决的是关于流体力学方面的问题。因此,在我们的学习过程中,应当将流体力学当做主要的内容,各种流体现象的物理解释、数学描述都应当了然于胸,这样在计算过程中才不至于迷失方向。而数值计算作为一个工具,一个解决流体力学问题的手段,更多的反应到了我们所使用的软件中。不管是商用软件也好,自己编程实现也罢,最终目的无非是求解我们所定义的物理过程的数学方程。
现在的大部分硕士生,都处于利用软件阶段。我碰到很多人问我到底CFD该如何学习,很多时候我都不会跟他们就这个问题进行深谈,一方面,我自己对于CFD的理解还不深,我怕误人子弟。另一方面,其实我自己都是在走弯路,甚至现在都还在走。由于目前的商用CFD软件通常都是英文的,对于英语基础不太好的人来讲,学好这么一款英文的软件的确是一件很费心的事情。我学软件的方式与大多数人可能不同,我喜欢从软件帮助的tutorial开始,通过大量的例子练习达到熟悉软件的目的,在对软件熟悉了之后,再从软件帮助开始,进而学习软件的工作原理。这种学习方式的一个最大优点在于入门快,通常一个星期就能使用软件,然而一个却存在一个极大的缺陷,基础部牢靠。遇到问题喜欢依葫芦画瓢,却不知其所以然。而且在很多情况下,本末倒置。从实际来说,软件作为一个工具,我们不应当在工具的使用上浪费太多的时间,我们应当将更多的时间用在关注的问题上。
谈CFD是不能离开试验的。试验数据作为验证手段是利用CFD进行科学研究的必要工具,然而现在国内的流体研究的条件相对于国外来说,并不算先进。除了一些重点大学外,很多学校流体学生根本就接触不到试验,但是,没有试验我们就不能进行CFD计算么?其实,作为学生,我们更应当注意的是,我们关键是要学到解决问题的方法,而不是问题本身。那么,在没有试验数据做参考的情况下,我们应当如何开展CFD的学习呢?我觉得有必要关注一下几点:
CFD基本知识的学习。这主要包括一些数值算法,如有限体积法的原理、数值稳定性分析等等。这一类知识是通用的,只有学好了这些,才有可能用好CFD软件。
流体力学一定要深入的学习。这个是最本质的东西,我们要在脱离了CFD软件之后还能够对流动现象进行定性分析。讲到这里,大家不妨想象一下,如果脱离了电脑,我们对于流体方面的知识还剩下多少?这个才是你的真实水平。
软件的使用。这个其实是为工作准备的。人活在这个世界上始终是要吃饭的,我们也必须掌握一技之长。没有了实验数据,但是我们必须明白软件计算的缺陷在哪里,在什么地方可以提高精度,以及计算结果的定性分析。
我们平时可以找一些通用的验证实例,使用软件进行计算,然后利用案例提供的结果进行比较,找出问题所在,努力提高自己的CFD应用水平。
我想在这里简单谈谈自己四年来对于CFD软件使用的体会。
首先是建模软件。在刚开始接触CFD的时候,我最先接触的CFD软件是CFX5.6,那个版本稍微有点老。CFX5.6带有自己的前处理器CFX-build,是一个PATRAN核心的前处理器,包含几何建模、划分网格等功能,还算比较可以,现在估计用的人不多了。这个前处理器采用的建模方式和patran一样,可以通过点线面体的顺序建立几何,也可以直接建立三维几何体。划分网格的方式有很多,我对这个软件的使用并不是很熟悉,只会创建四面体网格,呵呵。CFX的操作界面还是比较好的,全部都是视窗操作,很适合新手入门。而且CFX的思想也很顺,从计算域、材料、边界条件、初始条件、求解控制依次进行设置,很符合CFD定义的习惯。
其实很多时候我们的模型都很复杂,若采用CAE软件提供的建模工具可能很难满足建模的要求。这时候,我们可以采用三维软件进行模型的建立。对于机械专业的学生来说,可能这个是先天优势,他们自本科就开始3D软件的使用。三维软件有很多,最常使用的有CATIA,UG,PROE,SOLIDWORKS等,当然还远不止这些,用户在选用这些软件进行CAE模型创建时,首先要确认你所使用的软件创建的模型能够被CAE前处理软件识别。有很多种中间格式如igs,stp,x_t等都能被这些软件输出,在这些格式中,一些格式可能兼容性比较差,容易丢失几何信息,如igs格式。我个人的经验:使用x_t格式兼容性比较好,通常只要不是非常复杂的曲面,几何信息都不会丢失。
谈完了几何,现在可以谈前处理软件了。在此之前要先谈一下前处理的概念及范畴。前处理的英文单词也可以翻译成预处理。这就有意思了,为谁预处理?其实是为求解器预处理。大家可能见过饭馆中的厨房工作,一般大厨烧菜的原材料都是经过预处理的,他进行烹调的时候只需要将材料放入锅中,至于洗菜、切肉等工作都是由别人做的。CAE前处理器的功能就在这里。我们的求解器并不能理解现实世界,因此需要使用者将信息提供给它。另外,目前的CAE软件计算都是采用以大化小的方式,将一个完整的模型切割成小的块,然后求解在小块中进行,其实体现了一个微元的思想。因此,前处理器还必须包含了将大的计算区域切割分解成小区域的能力。其次,还必须具备模型定义、边界定义、求解控制定义等功能。
前处理软件很多,大家的心目中首先显现的肯定是各种网格划分软件。不错,网格划分软件就是一种典型的前处理器。网格划分软件真的如天上繁星,数都数不清。不过我们只要使用几个有代表性的就可以了。通常流体计算中最著名的前处理器包括:ICEM CFD,gridgen,
TureGrid,gridPro等,固体计算中常用的前处理器有:Hypermesh,ANSA,patran,femap等。当然这些软件存在交叉,比如icem CFD,hypermesh既可以划分固体网格也可以划分流体网格。我用得最多的还是ICEM CFD。虽然这款软件的bug很多,但是它有一些特性很吸引我,比如,我喜欢像一个雕刻师一样的将一个整体块切割成符合几何形状的块,我也喜欢它的多种输出接口,它支持超过200种求解器;另外这款软件的界面要相对其他软件更符合人们的习惯。对于hypermesh,我其实还是比较赞赏的,但是可能是我用不熟练的原因,我始终觉得它的那个用户界面很难受。
说完了前处理器,也该谈一谈求解器了。CFD求解器数量要远多于前处理器及后处理器。但是我们通常听到或见到的只是一些通用求解器,例如CFX, FLUENT, STAR-CD, phonecis等等。这些通用求解器的应用范围很广,而且应用于工业上精度还行。它们各自有各自的优点。比如star-cd做燃烧很强,目前广泛应用于内燃机燃烧模拟,FLUENT在各方面表现比较均衡,在不可压缩领域处于绝对领先地位,而且其动网格技术也别具特色。CFX的用户界面我认为最符合使用者的习惯,而且自从被ansys公司收购后,目前被整合在workbench中,与ansys进行双向流固耦合计算,比较方便。当然,fluent也被ansys收购,遗憾的是,目前尚不能与ansys进行双向流固耦合,只能进行单向耦合计算。除了这些最著名的通用计算软件外,还有比如flow-3d适合自由界面捕捉,在VOF方面有独特造诣,适合于铸造、水利等行业。Numeca是专为叶轮机械设计的,在叶轮机械建模、分网、计算方面独领风骚。Pumlinx
是一款专门针对泵进行计算的软件,在泵设计中有自己的特色。Star-ccm+号称是新一代流体计算软件,沿袭了star-cd的特色,界面上更加友好。Esi-cfd是cfdrc软件被ESI公司收购后换的新名字,其中的fastran在超高音速计算方面特别有优势。当然,流体计算软件远不止上面列举的这些,我们可以根据实际工作需要,选取最适合的软件。
在CFD后处理方面,目前应用最多的可能是tecpolt。我想原因大概有以下一些:(1)tecplot体积小巧,功能比较强大,一般CFD需要的后处理功能它都具备(2)tecplot比较容易学习,不像一些高端后处理软件如ensigh,难以入门。(3)tecplot拥有的数据接口很多,可以读入非常多的CFD计算数据。其实,CFX的后处理软件CFX-POST也是一款非常好的后处理工具,现在新版本的ANSYS中已经将其改名为CFD-POST。利用CFD-POST我们可以制作出非常专业的后处理图形、曲线、数据、视频等。
——未完待续——
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。WorkBench ICEM CFD 网格划分入门 AnsysWB 里集成了一个非常重要的工具:ICEM CFD. 它是一个建模,划分网格的集成工具,功能非常强大.我也只是蜻蜓点水的用了几次,感觉确实非常 棒,以前遇到复杂的模型,用过几个划分网格的工具.但这是我觉得最方便和最具效率的. 网格划分很大程度上影响着后续的仿真分析――相信各位都有所体会.而 ICEM CFD 特别长于划
分六面 体网格,相信无论是结构或流体(当然铁别是流体) ,都会得益于它的威力. ICEM CFD 建模的能力不敢恭维,但划分网格确实有其独到之处.教程开始前,作一个简单的原理介绍, 方面没有使用过 ICEM CFD 的朋友理解主要的任务: 如下图: 1:白色的物体是我们需要划分网格的,但是它非常不规则. 2:这时候你一定想:怎么这个不规则呢,要是它是一个方方正正的形状多好(例如红色的那个形状) 01于是有了这样一种思想: 1:对于异型,我们用一种规则形状去描述它. 2:或者说:如果目标形状非常复杂,我们就用很多规则的,简单的形状单元合成在一起,去描述它. 之后,将网格划分的设置,做到规则形状上. 最后,这些规则,通过最初的&描述&关系,自动的&映射&到原先的复杂形状上――问题就得到了 解决!! !ICEM CFD 正是使用了这种思想. 如下是一个三通管,在 ProE 里做得 02 在 ProE 里面直接启动 WB 进入 WB 后,选择如下图:03 如下: 1:代表工作空间里的实体 2:代表某实体的子实体,可以控制它们的开关状态 3:控制显示的地方 04 下面需要创建一个 Body 实体 这个实体代表了真实的物体.这个真实的物体的外形由我们导入的外形来定义. ――我们导入的外形并不是真实的实体.这个概念要清楚. 但是今后基本上不会对这个真实的实体作什么操作.这种处理方式主要是为工作空间内有多个物体的 时候准备的.05 1:点击&创建 Body& 2,3:点选这两个点 4:于是创建出一个叫&Body&的实体 操作中,左键选择,中键确认,右键完成并退出――类似的操作方法很多地方用到,要多练习,今后 就不特别说明了 06 下面需要创建我们最需要的东西:那个&规则的形状& ICEM CFD 里,这个实体叫 Block 可以如下方式创建之: 07 注意到我们现在多了一个黑框,怎么样,够规则吧? 呵呵,开个玩笑. 还必须对这个黑框进行必要的&裁剪&之后才能用来&描述&我们的目标实体 0809 修剪 Block 实体的第一步是一个益智的工作: 我们不妨简单绘制一下策略: 因为我们的实际物体像一个变形的&T&形,因此,不妨就用&T&来变形. 最后要保留的部分用圆圈表示,不要得部分用&X&.如下图: 10 如图: 1:选择&Split&工具 2:使用默认的第一个方法 3:选择&选线&按钮 4:在 Block 的黑线上选择,并&切&出一条黑线. 5,6,7,8,9:以此类推.11 最后的结果应该类似下图 12 1:选择&Delete Block& 2:选择&选择 Block&按钮 3:删除不需要的部分.13 得到类似的图形: 14 开始调节点的位置: 1:选择&Move 顶点& 2:选择默认方法 3:选择&多选&――补充一个,我们一直使用 Y 向视图! 5:将 Y 固定掉 4:选择&选择点工具& 6:之后调节 Block 的顶点,到类似下图的位置15 注意到在每个 Pip 的弯处,Block 与 Pip 不能很好的贴合,这是因为我们的 Block 还是粗糙. 因此,需要继续&Split&现有的 Block,并继续调节 Block 的顶点. 方法就是重复上面的步骤,这里就不罗嗦了. 细分和调节后的图形类似下图, 当然追求完美的朋友还可以继续细分――不过需要把握一个度的问题, 因为细分得太多,也就失去&用简单描述复杂&这个出发点了.16 下面要做的是从 Block 到 Pip 的&对应关系指定&工作. ――尽管现有已经有了描述 Pip 的 Block, 但 一些细节的地方,需要手工指定它们的对应关系,在复杂模型中尤为如此. 因为尽管软件有很大程度的智能,但它毕竟无法完全的自动的分析出我们需要的对应关系来. 关于指定&对应关系&的练习,最好请朋友们按照 ICEM CFD 自带的教程来做几次.特别是调节 Block 的顶点技巧,和今后流体计算的网格质量有很大关系,不熟悉的朋友需要补补课了. 如下图: 我们需要将 Block 上的这四个边同 Pip 三通处的连接部分&绑定&在一起.相当于告诉软件:&今后 这四条边就代表了这两条圆弧哦!& 17 方法如下: 1:选择&Associate& 2:选择&Edge to Curve&――Edge 是 Block 上的,Curve 是 Pip 上的 3:选择 Edges――注意这时必须要多选. 4:再选择&Curve&――这时候也要多选 5:中键确认后,注意到已经制定了对应关系的边变成绿色.18 下一步就可以使用自动指定的功能了: 1:选择&Associate& 2:选择自动捕捉 3:确定 4:注意到现在 Block 已经&完美&的包裹住 Pip19 另外,要将三个管口的 Block 的 Edge 和 Pip 的 Curve&指定&对应关系,方法就和上面指定连接处的 时候一样. 请大家自行操作了. 20 之后,就可以设定 Mesh 的参数了. 1:打开实体参数设定窗口 2:MaxSize 设置为 5――方向对了以后今后可以调节到更小. 3:HeightRetio 设置为 0.6 4:确认21 激活刚才的设置,为 Pre-Mesh 做准备 1:选择&Pre-Mesh 参数& 2:默认更新所有设置 3:确认22 预览 Mesh: 1:设置为实体状态 2:显示设置的推荐选项,朋友们可以自行调节 3:结果应该和右图类似 23 关心一下 Mesh 质量: 1:打开 Mesh 质量检查 2:选择&Angle&――有很多种评价网格质量的方法,我比较喜欢这个 3:右键点选不理想的部分 4:选择&Show& 5:这些单元格是目前的设置情况下,不太理想的地方 24 有很多种方法改善单元格的质量 比如我在 Bolock 上,相应的地方添加了一条线,调节的位置后,从新使用一次&自动包裹&――方法 同前面的讲述 再次更新 Pre-Mesh 参数后,检察质量,刚才的不良已经消除.25 重要提示: 1:在制作 Block 的时候,Block 顶点的位置,Bolock 细分的效果,都可以在这样的循环操作中得到直 观的结果. 2:划分网格,我个人觉得无外乎两步:一个清晰的思路,和不断的优化.前者需要见多识广,后者需 要耐心仔细. 如果是做结构分析,在这一步可以打住了,直接生成最终的单元格文件即可;但做流体的朋友还需要 继续:做流体的边 界层. 1:创见 O 型格也是一种 Split 2:选择创建 O 型格 3:选择所有的格体 4:选择出,入口(不需要 O 型结构的面)26 观察其中一个口: 1:绿色的线是原先 Block 的 Edge(因为我们原先制定了它和 Pip 上物理开口的对应关系所以变成了绿色) 2:小一点的黑色线,代表了今后的 O 型格体!!!――ICEM CFD 创建 O 型格的工作仍是在 Block 上开展的.27 在 O 型格上设置边界层的参数 1:打开参数设置 2:设置&线参数& 3:选择一条连接 O 型和边缘的联线 4:今后边界层为六层,因此格点为 7 5:靠近外缘的厚度暂定为 0.2――今后可以调整 6:选择&复制参数&的功能 7:将这个设置复制到所有类似的线上 其中 MeshLaw 设置很有意思,同今后的求解器,液体属性等均有关系.有兴趣的朋友自己去研究了. 我选择的是 &Exponential1&28 注意到此时 O 型到边缘的距离,就是我们刚刚设置了曾数等信息的那条黑线,还比较长 因此,做如下修改: 1:选择修改 Block 1.5:选择修改边长 2:选择需要修改的边 3:输入距离(注意&绝对距离&和&相对距离&的差别) 29 可以从新勾选&Pre-Mesh& 注意到现在已经有 O 型结构了. 30 后续的工作中: 1:可以在&Pre-Mesh&上右键,选择&转换为非结构化网格& 2:可以使用菜单项,输入需要后续分析的软件的对应格式. 31 32 结论: 1:Ansys 的 WB,对 ICEM CFD 的集成目前(至少我使用的版本) ,并不完美.譬如 ZCCBEST 朋友提出的 如何保持参数化的问题,我也不知道是否能实现. 但我想第一,ICEM CFD 是非常棒的 Mesh 工具,主要还是用在复杂模型的 Mesh 上,并且侧重于 Mesh 本身.举例说,我用 Maya 制作的复杂模型,也可以在 ICEM CFD 中进行网格划分,并且生成的 BLOCK 文件可以被单独的保存 下来,今后如果修 改不大,则直接调用 BLOCK 文件,重复利用之即可(当然一般要做一些小的修改) . 第二:今天或许不能实现某些我们希望的功能,并非明天不行.我想来论坛的朋友更多的是抱着学习 的目的,所以请暂 时把软件的瑕疵放一放,而不断地,毫无偏见地去提高自己 第三:从 Ansys 近两年的发展看,我相信我们期望的那些宜用功能,肯定会被完善.比如就我知道的: Ansys 正在考虑将 Ansoft, Fluent 等才收购的重量级软件也集成到 WB 中来. 因此, 我倡议大家, 在&理想状态&到来前, 不断地学习学习 再学习,从而争取领先一步,步步领先! 2:回顾我所发的几个教程,其实很大程度上是想为朋友们抛砖引玉,引导不熟悉仿真软件的朋友了解 这个领域――毕 竟我们在这方面也太落后了,很多行业根本没有这种意思.朋友们或许为不同的公司打工,但今后的 生产,何尝不都是用的我们中国人的资源.能节约点是一点,于公于私都不无大利――至少我们要知 道可以怎么样将这些东西用于我们的设计吧.因此我真心的倡议大家共同建设这个板块,无私的交流 日常的心得,真正达到共同提高的目的.唉,不小心写多了.忘记了&少说多做&的原则,但想到确实是发自肺腑的文字,不忍删除,就以之 与朋友们共勉吧! ! ! ――好累,抽根烟先!
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