本案例演示的版本是2021 R1
案例描述:
将混合器的CAD文件导入到密封几何工作流程中,并生成体积网格。将使用全局和局部尺寸控制以及盖帽来提取流体区域。几何文件在文章末尾有下载链接
1.启动Fluent
打开Fluent启动窗口,并确保选择了网格模式
如果需要,展开"显示更多选项"以更改工作目录
选择密封几何工作流程,将单位设置为毫米,并导入"mixer-ws02.scdoc"
2.创建尺寸控制
在添加局部尺寸下
在"您是否想添加局部尺寸?"下选择是
将尺寸控制类型设置为面尺寸,并选择按标签选择
从标签列表中选择drum-holes
将目标网格尺寸设置为2毫米,然后点击添加局部尺寸
再添加一个尺寸,但这次将尺寸控制类型设置为体影响
从标签列表中选择mixer-ws02-boi
将目标网格尺寸设置为15毫米,然后点击添加局部尺寸
2毫米的局部尺寸确保了通过鼓孔的小流道具有良好分辨率。鼓孔开口的周长约为47毫米,所以2大约是周长的1/20。
体影响确保了在最强混合发生区域的网格具有良好分辨率,需要更细的网格来解决流动中的高梯度。在这里,15毫米是基于内鼓直径的猜测,其直径为290毫米。因此,使用15毫米大约有20个网格元素穿过混合区域。最后,对于任何给定问题,需要进行网格细化研究,以确认网格分辨率是否足够,但像这样做出明智的猜测将增加初始网格合理的可能。
3.生成表面网格
在生成表面网格下
如左侧屏幕截图所示添加全局尺寸控制
点击生成表面网格
注意在表面网格完成后控制台窗口报告的最大斜度值 - 低于0.70的值是理想的
注意更改最小值和最大值如何改变图形窗口中的网格大小预览框。选择的最小尺寸2毫米,以确保表面网格在模型的任何地方都不会比上一张幻灯片中定义的面尺寸更细。最大值取自位于出口前的球形室。其直径为540毫米,因此54毫米是其10%。
增加每个间隙的单元格数量会在可能有细几何细节的区域产生更细的网格分辨率。几何中有许多小细节,这就是增加的原因。接近度通常仅针对边缘,除非将与固体区域一起执行共轭热传递计算,在这种情况下,需要更细的表面网格以确保固体的厚度具有足够数量的单元格。
4.完成表面网格
在完成表面网格后,在描述几何下选择以下选项
几何仅由实体区域组成
在"您将盖帽...?"下选择是
在"更改所有流体-流体边界...?"下选择否
由于此模型中没有流体-流体边界,因此只需保留默认选项
在"您需要应用共享拓扑吗?"下选择否
点击描述几何
5.创建盖帽
在封闭流体区域(盖帽)下
使用标签创建3个盖帽
名称 = velo-inlet_1 区域类型 = 速度入口 标签 = in1
点击创建盖帽以创建盖帽
名称 = velo-inlet_2 区域类型 = 速度入口 标签 = in2
点击创建盖帽
名称 = pres_outlet_1 区域类型 = 压力出口 标签 = out1
点击创建盖帽
6.创建和更新区域
点击创建区域并使用默认值更新区域,预期的流体区域数量=1,区域分配正确
7.添加边界层并生成体积网格
使用默认设置完成添加边界层任务,并使用poly-hexcore生成体积网格,并取消选中网格实体区域
可以使用F10键隐藏裁剪平面三联体。
在体积网格完成后,Fluent在控制台窗口中报告网格的最小正交质量。查看控制台输出以确保此值至少为0.1。
8.写入网格并切换到求解模式
转到文件 > 写入 > 网格,并将网格保存为"mixer-ws02-volume.msh.gz"
在切换到解决方案模式之前保存网格文件不是必需的,但工作流输入与网格一起存储,因此如果将来需要进行更改,可以在新的Fluent Meshing会话中读取网格后轻松进行
点击切换到解决方案
在出现的询问面板中点击是
网格信息传输到求解器,GUI从网格模式切换到解决方案模式