本文摘要(由AI生成):
本案例利用RADIOSS求解器进行流固耦合分析,针对飞机水上迫降等复杂场景,通过动网格技术优化网格划分,降低计算成本并提高仿真精度。动网格仅在飞行器周围加密,其余路径上的流体域网格简化,既减少网格数量又提升计算效率。此外,压缩流体域网格能自动判断流体流入速度和流量,解决了运动轨迹和速度难以计算的问题。该方法荣获2015年Altair GBC技术大会奖章,为流固耦合分析提供了有效的新途径。
在飞机水上迫降、降落伞空投等高度几何非线性、材料非线性的流固耦合分析中,为达到仿真的精度,通常需要对飞行器经过路径的流体域全部进行网格划分,导致网格数量急剧增加,计算效率下降,同时增加了模拟分析对硬件配置的要求。通过采用动网格技术,也就是说只在飞行器周围加密流体域网格,其他通过路径上的流体域网格只用一层来替代。在计算过程中,流体域网格部分跟随飞行器,并且不断压缩路径上的流体域,达到降低网格数量的目的。使用压缩流体域网格的另一个目的是为了替代运动过程中创建的流体入口inlet。由于飞行器的运动轨迹和速度很难通过计算得到,通过压缩流体域的方法可以由求解器自动判断流体的流入速度以及流量。
1,材料参数:流体域网格,无反射边界(参数同流体域)
2,动网格设置:在RADIOSS求解器中,实现动网格有多种方法,这里使用其中一种。红圈处为飞行器前段刚体主节点
3,流体域边界条件;固定流体域边界网格以及流体。
4,流体域网格与飞行器随动边界条件
5,模拟分析结果