流体分析基础、流体仿真之网格划分、流体仿真之边界设置、流体仿真之求解设置、流体仿真之后处理、流体仿真中级典型案例、流体中级认证考试,7个阶段轻松入门流体分析~
学完这个课程,您将获得:
深入浅出、通俗易懂夯实流体理论基础
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掌握计算流体力学概述及基本步骤
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1、计算流体力学简介
2、CFD控制方法
3、研究流体流动问题的体系,以及CFD的发展历程
4、CFD在石油化工领域的应用等
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掌握一个完整的CFD计算过程
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1、了解ANSYS Workbench Meshing 在流体仿真中的基本功能
2、通过三个算例掌握Workbench Meshing的基本工作流程和操作方式
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SCDM(流体方向)基础
1、SCDM核心功能介绍
2、SCDM生成几何的相关功能介绍
3、SCDM修复和简化几何的相关功能介绍
4.、使用SCDM进行CFD仿真前处理的功能介绍
5、 在SCDM中进行几何参数化的功能介绍
算例操作,主要包括6个算例
1、熟悉SCDM的界面和基本操作
2、利用SCDM生成一个简单的几何
3、利用SCDM生成较为复杂的几何
4、利用SCDM修理破损的几何,并简化相关特征
5、利用SCDM进行CFD仿真相关的相关工作
6、一个几何参数化的例子
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1、了解使用Fluent进行流体仿真的基本流程和操作步骤
2、掌握流体有限元理论的基本方法和思路
本课程主要介绍Fluent Meshing高级网格划分工具和操作实例
本课是FluentMeshing的入门级课程,与SCDM前处理软件相结合,针对实际的工程问题三通管进行了多面体(带边界层)的网格划分。
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1、Ansys Mesh是ANSYS Workbench平台下的核心模块,其负责为众多求解器模块输出计算网格。Ansys Mesh支持输出Mechanical、Nonlinear Mechanical、电磁场、流体、显式动力学以及水动力学模块所需的多种类型网格,是一款功能全面的网格生成工具
2、Ansys Mesh上手较为简单,只需要掌握其中几种网格生成套路即可。在掌握了基本套路之后,剩下的工作基本上就只剩下体力和耐心了。本套ANSYS Mesh教程以网格生成基本套路为核心而展开,力求简洁
3、订阅用户,可获得与本课程有关资料和仿真模型文件(非涉密)
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1、ICEM CFD的基本功能和软件界面操作等内容
2、ICEM CFD进行几何修复的前处理功能,包含典型的算例操作演示
3、ICEM CFD进行体网格自动划分的相关功能,包含典型的算例操作演示
4、ICEM CFD进行六面体网格划分的功能(Block),包含有典型的算例操作演示
5、ICEM CFD进行六面体网格划分的高级功能(O-Grid),包含有典型的算例操作演示
6、ICEM CFD进行六面体网格划分的高级功能(外O-Grid),包含有典型的算例操作演示(2D飞机网格划分)
7、ICEM CFD对三维复杂几何(3D-Plane)进行六面体网格划分的算例演示
学完这个课程,您将获得:
1、掌握ICEM生成结构化网格的过程和思路
2、掌握机翼气动设计过程网格的生成过程
3、初步了解飞行器外流场网格生成的基本技巧和经验,包括:网格质量的判断方法、边界层网格的划分准则、结构网格与非结构网格的选择和应用、网格节点的布置技巧、节点移动及block质量提升的经验和技巧、结构网格质量的查看和提高技巧
培训由理论到实践,通过具体实例讲解非结构、结构网格,然后着重介绍结构网格的一些关键问题,最后对常见问题进行汇总并给出解决方法。通过具体的算例演示及工程应用,帮助学员更高的了解ICEM网格划分的高级功能,在工作中快速上手,解决实际问题。
学完这个课程,您将获得:
1、掌握Fluent Meshing基本功能
2、面网格诊断(Diagnosis) 功能
3、面网格尺寸函数(Scoped Sizing) 控制方式介绍, 面网格重构(Re mesh) 功能
4、面网格重叠与交错(Join&Intersect) 问题处理方法
5、算例演示及操作练习
6、Fluent Meshing体网格生成功能, 体网格优化
7、Fluent Meshing包裹(Wrap) 功能
8、Meshing生成笛卡尔网格(Cut cell) 功能介绍
9、 Fluent Meshing常用的高级功能介绍
10、 算例演示及操作练习
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1、掌握边界的合并与分割操作
2、掌握域的合并与分割操作
通过本次课程,使工程师了解 Fluent 边界条件和区域条件的基本情况,对进出口边界条件的匹配有基本的认识;
可以增强对 Fluent 操作条件(含操作压力,参考压力位置等)的认识,了解多孔介质模型的设置
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1、掌握翼型优化的基本方法
2、获得流场计算的方法
3、获得翼型参数化,网格自动化生成,求解器自动求解的方法
4、获得ISIGHT模块集成的能力
5、获得翼型优化的基本能力
基于CFD-Post软件,以飞机螺旋桨流场为算例,详细介绍得到涡量云图的步骤,以便进行后续的处理与分析
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1、掌握CFD-post模拟后处理软件,入门到精通
2、处理常规,云图、矢量图、流线图、轨迹线图的操作放方法
3、对瞬态动画、多模型结果对比分析、数据报告分析
4、掌握CCL语言基础、自动化、自定义函数、数据提取
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一、CFD后处理基础
L01 数据后处理的目的
L02 数据展现形式
二、Fluent后处理
L03 图形窗口设置
L04 网格显示及调整
L05 创建平面
L06 自定义变量
L07 云图显示
L08 矢量图绘制
L09 曲线图绘制
L10 FFT变换
L11 流线图
L12 颗粒轨迹图
L13 数据比较及输出
L14 瞬态数据处理
L15 动画监测
L16 结果数据输出
L17 颗粒数据输出
三、CFD-Post应用
L18 CFD-Post基本设置
L19 稳态及瞬态数据载入
L20 Fluent颗粒数据导入
L21 Location创建
L22 云图显示
L23 流线图与矢量图
L24 曲线图创建
L25 体积渲染
L26 自定义变量
L27 瞬态数据处理
L28 动画创建及输出
L29 多Case比较
L30 图形输出设置
学习泵及压缩机的流动仿真
本课程从翼型数据处理,到ICEM划分网格,再到Fluent设置,详细介绍飞机翼型的气动仿真过程,并包括云图,压力系数,气动力系数的后处理以及和风洞实验数据的对比,边界层的处理等,可以得到指定来流速度,攻角,雷诺数的情况下,翼型的升力、阻力、力矩系数,翼型上下表面压力系数等流场情况!(翼型仿真)本课程介绍了非结构和结构两种网格划分方式,非结构方式操作简单,可以迅速实现翼型的气动仿真;结构网格方式操作相对繁琐些,网格质量比较好,精度较高。两种方式均可以得到比较精确的仿真结果,根据实际情况进行选择。
本课程从模型处理,到ICEM划分网格,再到Fluent设置,详细介绍固定翼飞机(DLR-F6翼身融合体)的气动仿真过程,并包括各种云图,压力系数,气动力系数的后处理以及和风洞实验数据的对比,边界层的处理等,可以得到指定来流速度,攻角,雷诺数的情况下,飞机的升力、阻力、力矩系数,以及机翼各截面位置的压力系数等流场情况以及气动力情况!(飞机仿真/翼身融合体仿真/飞机流场仿真/飞行器仿真)通过本视频可以迅速掌握飞机流场分析的关键点!
本课程包括模型建立与处理,icem cfd网格划分,fluent具体设置,滑移网格处理,UDF编写,数据拟合处理等;通过本视频可以得到具体的飞机纵向组合导数和Cmq的求解方法
本课程从模型处理,到icem网格划分,再到fluent设置和结果后处理,详细介绍飞机螺旋桨/旋翼/风扇的仿真过程(MRF方法)以及噪声仿真过程,可以准确的得到指定转速下,无人机螺旋桨的拉力、扭矩、功率和力效等参数以及相关的压力速度云图、矢量图、声压频谱等。经过数十款桨叶的实验对比测试,误差保持在15%以内!(螺旋桨仿真/旋翼仿真/风机仿真/旋转机械仿真)
本课程从catia模型处理,到icem网格划分,再到fluent设置和结果后处理,详细介绍涵道风扇的仿真过程(MRF方法),可以准确的得到指定转速下,涵道风扇的拉力、扭矩、功率、力效、拉力占比等参数以及相关的压力速度云图、矢量图,流线图等!同时涵道风扇与轴流风机基本类似,本视频包括P-Q曲线的设置计算和输出!(非结构网格,ansys 17版本)
离心风扇的部分包括模型处理和网格划分,fluent设置简单进行了介绍,可以参照涵道风扇的设置,方式是一致的,以及后处理部分
该培训采用理论+软件操作+实例解析讲解方式,详细全面的介绍了流体运动,传热计算,湍流,多相流,动网格,流-热-固耦合和流体优化设计的内容,通过学习以上实例,可以帮助学员快速提高解决实际问题和独立分析问题的能力。
入门CFD-Fluent
学完这个课程,您将获得:
1、掌握流体相关理论
2、掌握软件操作方法
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1、掌握Fluent求解流程
2、掌握流体的材料模型
3、学习Fluent边界条件的设置及操作方法
4、掌握流-固-热耦合分析方法