概述
基于SCDM创建计算域,并对尾翼进行BOI定义
基于FM的WTG工作流划分多面体网格
基于Fluent设置边界条件并求解,以及检查Y+的分布
1SCDM创建计算域
如下图所示的计算域,机翼上下左右空间均为25m左右,并对尾翼进行BOI定义,以用于网格加密
2FM中WTG工作流创建网格
选择WTG工作流
预览工作流程
以下是网格创建流程
导入几何
注:截止2021R1版本WTG工作流仅支持*.scdoc、.agdb、.pmdb文件格式
定义局部尺寸
定义机翼上下表面FaceSize尺寸,如下图设置,点击Add Local Sizing
定义机翼后尾翼FaceSize尺寸,如下图设置,点击Add Local Sizing
定义机翼后尾翼BOI尺寸,如下图设置,点击Add Local Sizing
生成面网格,如下图设置,点击Generate the Surface Mesh
描述几何,如下图设置,点击Describe Geometry
更新边界条件,如下图设置,点击Update Boundaries
更新计算域,如下图设置,点击Udate Regions
添加边界层,如下图设置,点击Add Boundary Layers
注:更好的壁面捕捉,需要更优的边界层,笔者PC性能有限。
生成体网格,如下图设置,点击Generate the Volume Mesh
输出网格wing.msh.gz文件
3Fluent中求解
点击Switch to Solution,切换至求解器模式,选择Yes
显示并检查网格(无负体积),如下图设置,点击Display
网格数量:1011111
设置General,如下图
设置SST K-omega(2 eqn)模型
注:自2020版本以来,SST K-omega(2 eqn)为默认湍流模型,若需更改,见下图
设置air属性,如下图设置,选择Ideal-gas后,Energy方程自动开启
注:虽然密度和粘度与温度有关,但比热和导热系数保持不变。对于高速可压缩流动,通常推荐考虑物质的热依赖性。为简单起见,本案例假定热导率和比热系数是恒定的。
设置边界条件,如下图,由3.06迎角计算得到cos 3.06°=0.998574,sin3.06=°0.053382
注:对于外部流体,viscosity ratio粘度比推荐在1到10之间
设置操作压力
注:操作压力应设置为有意义的平均值,以避免舍入误差。Fluent中,操作压力与表压相关,即绝对压力=操作压力+表压,在这设置操作压力,表压由求解器计算得到。
对于不可压缩流体,操作压力通常设置为大气压力。这使得求解器只能计算较小的表压,这有助于防止舍入误差。
对于可压缩流,求解器在计算时需要使用绝对值。因此,操作压力设为0,这样就可以用绝对压力作为边界条件,压力值已在远场边界条件输入。
监测阻力、升力系数,如下图设置
监测阻力系数
监测升力系数
设置参考值,如下图
保持默认Sloution Methods
注:压力-速度耦合的压力解算器是ANSYS Fluent的密度解算器的一个很好的替代方案,可以求解高速空气动力学问题。
初始化,如下图
设置500步,求解
计算163步求解收敛
4后处理
查看Y+值,鉴于笔者PC性能有限,网格较粗糙,本案例Y+≈100,后续可通过细化网格进一步检查Y+值,直至满足要求。
创建ZX-Plan面,该值对应于靠近机翼尖端的激波区域周围的y坐标。
显示plan-zx-1.1平面速度云图(在x/c=0.20机翼上表面处不连续,这种情况下是激波)
显示plan-zx-1.1平面马赫数云图
显示plan-zx-1.1平面压力云图
显示plan-zx-1.1平面激波速度矢量图