本文摘要(由AI生成):
本文介绍了在Fluent Meshing中处理包含无厚度壁面几何体的流程。文章首先展示了计算区域模型,并强调了处理无厚度挡板为无厚度壁面的必要性。随后,文章详细描述了在SCDM中对几何边界进行命名和共享拓扑处理的建议,以优化网格划分过程。在Fluent Meshing中,文章展示了如何导入几何模型、创建材料点、计算体积区域和自动生成网格。最后,通过简单的流体模拟测试验证了挡板在几何体中的阻挡作用。本文旨在提供详细的步骤和建议,以指导读者在Fluent Meshing中有效处理无厚度壁面几何体。
本文描述在Fluent Meshing中处理包含有无厚度壁面的几何。
计算区域模型如下图所示。模型中包含有8个厚度非常薄的挡板,为方便网格划分,这里将挡板处理为无厚度壁面。
在进行网格划分之前,建议在SCDM中对几何边界进行命名。虽然在Fluent Meshing中也可以对几何体命名,但始终没有在SCDM中方便。另外在SCDM中建议对几何体进行共享拓扑处理,做了共享拓扑之后,几何相交位置在网格生成过程中才能实现共节点,选择共享拓扑后几何上的显示如下图所示。
几何边界命名如下图所示。
无厚度壁面网格生成只能在Fluent传统模式下进行。
模型导入后如下图所示。
可以隐藏侧边查看里面的挡板是否存在。如下图所示,可以看到挡板被成功导入。这里不需要操心挡板的名称,当网格导入到Solution模式后软件会自动将挡板重新命名。
其它的网格生成套路与常规几何的网格套路完全相同,这里简单叙述流程。
这里忘记修改进出口边界的类型了,导致进出口边界位置也生成了边界层网格。懒得改了。Fluent Meshing无法根据边界名称自动推断边界类型。
随便设置入口1m/s测试一下看看挡板有没有起作用。
可以看到,挡板在其中的确起到了阻挡的作用。
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