1、学习型仿真工程师
2、理解有限元基本概念、熟悉仿真分析流程的工程师
3、从事换热仿真的工程师
4、ANSYS-SCDM、ANSYS MESHING、GAMBIT、FLUENT、TECPLOT、CFD POST软件学习和应用者
5、对地埋管(单管、管群;U型管、螺旋管)换热性能研究的在校学生和教师
1、FLUENT换热仿真的基本操作方法和原理;
2、U型地埋管、管群仿真的处理方式,ANSYS MESH网格制作方法;螺旋地埋管仿真的处理方式,ANSYS MESH、GAMBIT局部加密网格制作方法;
3、FLUENT相关软件的应用方式。
4、地下水渗流的处理方式;
5、相变模型的应用。
5、多孔介质模型的应用。
6、为订阅用户开具电子发票,所有订阅用户均可获得相关案例的模型源文件和参数
7、为订阅用户提供90天【知识圈】答疑专栏服务,后续可以围绕用户交流的内容进行加餐直播,其他用户可加入Workbench软件交流群。
课程分为若干专题:单管、管群(U型管),螺旋管。
一、课程特色
基本知识:地埋管仿真的实现原理、相关参数和变量的仿真实现方式和意义、操作流程及相关注意事项等
认识仿真流程:主要包括仿真基本的流程、网格划分的要点、仿真参数的设置及其含义。
ANSYS SCDM地埋管的仿真模型的快速建模、更改计算域的快速处理方式; CREO螺旋管生成方法。
地埋管换热模型的网格划分:ANSYS MESH网格划分流程讲解,相关参数的含义,划分技巧、网格质量评价和优化方式,网格调整方式及意义; GAMBIT网格划分的流程、网格调整方式。
Fluent求解:物理模型选择,边界条件、物理模型参数设置(土壤参数、埋管参数、换热水参数)、求解器设置、初始值设置、渗流的仿真实现、相关理论及参数实际意义等,监测关键参数变化曲线,实列演示仿真求解设置流程、仿真结果处理方法,理解地埋管换热在有无渗流和不同渗流条件下的特点,提高仿真效率和收敛性的方法。
二、课程安排
讲课主题
第一章 地埋管换热仿真基础
第1讲:课程总体介绍
第2讲:地埋管仿真相关基础知识
第二章 地埋管管群换热仿真专题课程概述
第3讲:279-A0-课程介绍
第4讲:279-A0-视频目录
第三章 SCDM 管群换热建模及边界标定
第5讲:279-A1-双U管及回填部分建模SCDM2020R1
第6讲:279-A2-双U管及附近流体域模型处理SCDM2020R1
第7讲:279-A3-创建管群外场流体域模型SCDM2020R1
第8讲:279-A4-创建管群换热仿真整体模型
第9讲:279-A5-管群换热模型边界标定
第10讲:279-A6-管群换热模型优化处理
第11讲:279-A7-修改出入口边界标定
第四章 ANSYS MESH 管群换热网格划分
第12讲:279-B1-管群模型网格划分基础设置ANSYSMESH2020R1
第13讲:279-B2-生成换热管附近的网格
第14讲:279-B3-生成外场域网格
第15讲:279-B4-生成整体网格并读入FLUENT2020R1
第16讲:279-B5-ANSYS MESH中修改边界标定(此节内容按需使用)
第17讲:279-B6-网格局部未对齐的修改
第五章 管群仿真基础设置(无渗流情况下仿真)
第18讲:279-C1-双U地埋管群仿真基础设置
第19讲:279-C2-定义各部分的材质
第20讲:279-C3-边界条件和监测量的设置
第21讲:279-C4-时间步长计算及自动保存设置
第22讲:279-C5-出入口边界修正、仿真相关的设置和调整说明(点Calculate按钮前可先看这节)
第23讲:279-C6-出入口温度监测设置注意事项(此节内容按需使用)
第24讲:279-C7-计算至收敛时的基本结果情况及说明
第25讲:279-D1-流场域外围壁面假定为定温的仿真设置
第六章 考虑地下水渗流情形下的仿真设置
第26讲:279-E1-土壤渗流的设置1(土壤渗流条件的定义)
第27讲:279-E2-土壤渗流的设置2(渗流入口和出口定义)
第28讲:279-E3-土壤渗流的设置3(进出口边界条件定义)
第29讲:279-E4-考虑渗流的地埋管群仿真计算FLUENT2020R1
第七章 考虑地下水渗流仿真中间结果及必要调整
第30讲:279-F1-考虑渗流的时换热2天的基本效果
第31讲:279-F2-增大时间步长(减少计算时间)操作的必要说明
第32讲:279-F3-时间步长由60秒增加到3600秒的运行稳定检查
第33讲:279-F4-监测数据的说明
第八章考虑地下水渗流120天及60天工况的结果
第34讲:279-G1-120天工况时间的基本结果
第35讲:279-G2-120天工况结果2
第36讲:279-G3-60天工况结果展示
第九章 使用CFD POST查看结果的基本方式
第37讲:279-H1-使用CFD POST查看120天结果的演示
第38讲:279-H2-使用CFD POST查看其它工况时间结果演示
第34讲:279-G1-120天工况时间的基本结果
第39讲:279-H3-使用CFD POST生成动画的演示
第40讲:279-H4-使用FLUENT和CFD POST生成曲线图的演示
第十章 使用TECPLOT生成结果图技巧
第41讲:279-11-使用TECPLOT生成截面云图及技巧介绍(包含修改温度单位为摄氏度的方式)
第42讲:279-12-使用TECPLOT制作局部云图的方法
第43讲:279-13-使用TECPLOT生成切片云图的操作
第十一章 原模型快速增加计算域并计算的调整方式演示
第44讲:279-J1-增加计算域的快速建模
第45讲:279-J2-增加计算域后的快速网格设置
第46讲:279-J3-增加计算域后的快速网格设置和域标定
第47讲:279-J4-增加计算域后的快速边界标定和网格生成
第48讲:279-J5-增加计算域后的快速网格生成和流体计算设置
第49讲:279-J6-计算一步(60)的情况查看
第50讲:279-J7-2天工况时间的结果及后续计算设置
第51讲:279-J8-120天工况基本结果及解释和预测
第十二章 不同渗流条件结果比较及仿真经验总结
第52讲:279-K1-地下水渗流各向异性参数的设置(以渗流沿与X轴呈30度夹角方向为例)
第53讲:279-K2-增大渗流速度后的情况及基本规律(第一层100倍,其它层500倍)
第54讲:279-L1-仿真经验总结
第十三章 404#单孔U形地埋管(地源热泵)换热仿真专题
第55讲:404-A0-模型介绍
第56讲:404-A1-模型处理
第57讲:404-A2-边界标定
第58讲::404-B1-Ansys MESH网格设置
第59讲:404-B2-Ansys MESH网格划分
第60讲:404-B3-Ansys MESH设置流体域并检查网格
第61讲:404-C1-FLUENT仿真设置
第62讲:404-C2-FLUENT仿真基本结果查看
第63讲:404-D1-自动保存及仿真文件导出
第64讲:404-D2-在FLUENT中读取设置文件并计算
第65讲:404-D3-查看不同时刻的结果
第66讲:404-E1-使用CFD POST查看瞬态结果基本操作
第67讲:404-F1-网格调整及相关说明
第68讲:404-F2-网格调整后的基本结果及相关要点说明
第69讲:404-G1-360天工况时间的结果
第十四章 螺旋地埋管换热仿真专题
第70讲:25:0-0-水平螺旋地埋管换热仿真课程介绍
第71讲:250-1-螺旋管建模过程
第72讲::250-2-地源热泵建模及模型导出
第73讲::250-3-模型切分处理
第74讲:250-4-线网格划分
第75讲:250-5-体网格划分
第76讲::250-6-边界设定
第77讲:250-7-地源热泵仿真设置
第78讲:250-8-地源热泵仿真后出图
第79讲:250-9-CFD_POST出图视频
第十五章 螺旋地埋管换热仿真 WB (SCDM-MESH)前处理专题
第80讲:379-A0-课程介绍
第81讲:379-A1-创建螺旋线
第82讲:379-A2-扫描得到螺旋管
第83讲:379-A3-创建其余部分的模型
第84讲:379-A4-模型装配
第85讲:379-A5-模型布尔运算及导出
第86讲:379-A6-调整模型精度
第87讲:379-B1-SCDM设置节点共享
第88讲:379-B2-ANSYS MESH网格
第89讲::379-B3-ANSYS MESH边界标定
第90讲:379-B4-FLUENT中查看网格
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地埋管管群换热仿真专题
01
参考文献
王瑜,刘志成. 地下水渗流对地源热泵竖直双U地埋管群传热特性的影响[J]. 实验室研究与探索,2019,38(9):52-57.
02
基本情况
如下图(截自参考文献)所示包含九个地埋管的井群(管群)模型,其中地埋管均为双U管(即每孔两根U型管)。
材料参数可参考下表(实际制作时取值与表中略有区别)。
03
计算工况及网格
实际仿真使用的模型图(地埋管埋入深度140m,回填土深度142m;计算域为长方体,尺寸为35mX35mX142m)。土壤初始温度为17℃,水初始温度16℃。进口流速0.4m/s,温度5℃,出口回流温度9.6℃。
计算时,考虑土壤的分层和渗流,模型中对各层土壤进行了划分(即将模型中土壤部分切成若干层,如上图)。各层土壤参数可参考下表(根据实际取值)。
地下水渗流以及管孔布置如下图所示,渗流方向与X轴呈30度夹角。
相关信息(摘自文献):不考虑地下水渗流时,模型中1#、3#、7#、9#处于井群的顶角位置,称为“角井”; 2#、4#、6#、8# 处于边缘部位,称为“边井”; 5#处于井群的中间部位,称为“中井”。
考虑渗流时,各层土壤简化为均一的多孔介质,相关参数可参考下表(根据实际取值)。
03
基本结果(120天)
1 地下水渗流速度很大时的结果
如第一层的渗流速度为-5次方量级
各埋管间的相互影响很小。
地下3米水平面温度分布
地下30米水平面温度分布
立面温度分布
各层土壤性质及渗流速度不同,温度分布不同。
监测点的温度变化曲线
2 地下水渗流速度很小时的结果
各层渗流速度分别比前一种情况小100-500倍。
从图上可见,渗流速度小时,各埋管间的相互影响很大。
地下3米水平面温度分布
地下30米水平面温度分布
立面温度分布
分层面位置很明显。
这些图形近似对称(有渗流时肯定不完全对称),其实是因为工况时间比较短。若计算的工况时间较长,比如640天结果图如下:
使用软件处理一下比较漂亮
3 假定土壤为各向异性多孔介质
此为假定情况,实际来说肯定不会是这样的。
此处假定土壤中沿渗流速度方向(与X轴正向呈30度夹角方向)渗流阻力较小(与前两种情况两同),其余两个方向上渗流阻力为该方向的100倍。
由如下结果图可见,若假设沿渗流速度方向阻力较小时,云图中的小尾巴更加明显了。
单孔U形地埋管(地源热泵)换热仿真专题
01模型图
02仿真工况
入口条件:流体速度0.6m/s,velocity inlet,水温36℃,直径26mm。
土壤原始温度为:即初始温度16℃(FLUENT中可使用Patch)。
计算域外围和底部设为初温16℃,计算域顶部设为绝热边界。
03网格图
使用ANSYS MESH制作混合网格(六面体、三棱柱和四面体)。其实为有效降低网格纵横比,可以考虑整体均使用棱柱网格。
04
基本结果
螺旋地埋管换热仿真专题
01案例介绍
水平螺旋埋管埋深在地下10米,流体水进口温度38度,流速0.6m/s。运行140h,其周围土壤温度分布。
土壤长方体长7.5m,宽7.5m,高12m。回填体长7.5m,宽2m,高2m。
管内流体为水,进口温度为38度,流速为0.6m/s。初始土壤和回填土温度为289(16℃)。
非结构网格,管壁附近加密。
03仿真基本结果