流体仿真中外流场抽取的三种方法
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导读:在CFD仿真工作中,有两个主要的问题分类,一是内流场仿真,另外一个则是外流场计算。对于内流场仿真,通常需要考虑管道、容器或者有限空间(如机箱、机柜等)内的流体区域,因此,这一类问题的主要特点是计算区域相对较小,边界的选择通常为垂直于管路轴线的平面。相比之下,外流场区域的选择就和内流场有较大的差异。通常情况下,外流场的边界要远离物体表面,从而消除边界条件和内部壁面之间的相互影响。因此,外流场计算区域的总体积通常会很大;而且,外轮廓边界的形状可以任意指定。 ANSYS SCDM作为全新一代直接建模工具,已经越来越多的成为流体仿真工程师修复和简化CAD模型的首选。该软件具备有多种针对CAE技术的便捷功能,可以让我们快速完成各项仿真的准备工作,如:抽取内/外流场,简化梁/壳单元,抽取中面等。
对于外流场获取,SCDM工具也具备有多种方法来完成该项工作,根据经验,常用的方法有以下三种:
①借助外壳工具进行快速外流场抽取
外壳工具是SCDM软件在Fluent建模过程中最为常用的功能,对于通用的外流场仿真,外壳技术可以快速的生成外流场,操作便捷,功能丰富,同时,还可以随着内部固体区域的改变而进行更新。
通过外壳工具生成的外流场区域本质仍旧是实体,在结构树中显示为绿色的立方体,和所有的其他实体一样,我们可以对外壳中的实体进行拉动、移动、填充等操作。其中拉动工具通常用于调整外壳的边界范围。②使用组合工具进行布尔运算
外流场获取本质仍旧是体之间的布尔运算,将整个区域和固体区域进行布尔相减的操作,就可以获取外流场的实体。不过,相比于外壳技术,布尔运算方法需要的操作步骤更多,通常需要先通过额外的草图平面构建基础形状,再拉动获取整个区域的CAD模型,最后才能完成布尔运算。
图6 通过布尔运算抽取外流场
当然,对于自定义形状的外流场边界形状,通常建议使用布尔运算的方法,因为其工作效率要高于外壳工具。同时,SCDM中的干涉工具也可以算作是一种布尔运算,该方法可以在整个区域CAD模型构建完成之后进行工作,从而快速达成目标,可以完成和布尔运算相同的效果。③进阶的压印—拼接技术,更适合曲面模型的外流场处理从三维模型角度去考虑外流场的抽取,显然更符合大多数用户的思维方式。然而,对于进阶的Fluent工程师来讲,所有的实体都可以认为是不存在的,流体(以及固体)区域的本质是通过水密(或者称为封闭)的面边界配合材料点来定义的。因此,通过压印—拼接技术直接对面主体进行操作,更符合CFD共节点网格划分的思维逻辑,但也需要更准确的空间想象力和分辨力。举一个例子,如下图所示的飞行器半模型,CAD只包含了飞机wall边界的面主体,并不是一个实体。因此,在进行外流场获取时,可以直接绘制半球形面边界与之匹配,随后通过压印的方式获取交叉的特征线。在删除掉多余的内部对称面后,即可通过拼接获取外流场实体。 图8 面体压印技术
图9 删除多余面
图10 通过拼接完成外流场抽取
此方法通常用于进阶的模型处理,并不限于外流场获取这一个环节。所有在模型实体化之后无法处理的错误,都可以通过该方法进行修复。以上就是关于SCDM软件外流场获取的三种方法。当然,Fluent软件工作环节较多,整体的学习内容也非常复杂,这就需要我们进行正规化、实战化的仿真训练。为了帮助仿真工程师快速成长,仿真秀特邀流体仿真专家张杨老师,开设《流体仿真3天实战特训营》,并与6月13日、14日晚19:30,通过两场直播,为大家分享15年的仿真经验精华,希望能够对大家的成长有所帮助!
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