第1章 fluent软件介绍
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FLUENT中文手册(简化版)本手册介绍FLUENT的使用方法,并附带了相关的算例。
下面是本教程各部分各章节的简略概括。
第一部分:☐开始使用:描述了FLUENT的计算能力以及它与其它程序的接口。
介绍了如何对具体的应用选择适当的解形式,并且概述了问题解决的大致步骤。
在本章中给出了一个简单的算例。
☐使用界面:描述用户界面、文本界面以及在线帮助的使用方法,还有远程处理与批处理的一些方法。
☐读写文件:描述了FLUENT可以读写的文件以及硬拷贝文件。
☐单位系统:描述了如何使用FLUENT所提供的标准与自定义单位系统。
☐使用网格:描述了各种计算网格来源,并解释了如何获取关于网格的诊断信息,以及通过尺度化(scale)、分区(partition)等方法对网格的修改。
还描述了非一致(nonconformal)网格的使用.☐边界条件:描述了FLUENT所提供的各种类型边界条件和源项,如何使用它们,如何定义它们等☐物理特性:描述了如何定义流体的物理特性与方程。
FLUENT采用这些信息来处理你的输入信息。
第二部分:☐基本物理模型:描述了计算流动和传热所用的物理模型(包括自然对流、周期流、热传导、swirling、旋转流、可压流、无粘流以及时间相关流)及其使用方法,还有自定义标量的信息。
☐湍流模型:描述了FLUENT的湍流模型以及使用条件。
☐辐射模型:描述了FLUENT的热辐射模型以及使用条件。
☐化学组分输运和反应流:描述了化学组分输运和反应流的模型及其使用方法,并详细叙述了prePDF 的使用方法。
☐污染形成模型:描述了NOx和烟尘的形成的模型,以及这些模型的使用方法。
第三部分:☐相变模拟:描述了FLUENT的相变模型及其使用方法。
☐离散相变模型:描述了FLUENT的离散相变模型及其使用方法。
☐多相流模型:描述了FLUENT的多相流模型及其使用方法。
☐移动坐标系下的流动:描述单一旋转坐标系、多重移动坐标系、以及滑动网格的使用方法。
FLUENT 简介FLUENT 是用于计算复杂几何条件下流动和传热问题的程序。
它提供的无结构网格生成程序,把计算相对复杂的几何结构问题变得容易和轻松。
可以生成的网格包括二维的三角形和四边形网格;三维的四面体、六面体及混合网格。
并且,可以根据计算结果调整网格。
这种网格的自适应能力对于精确求解有较大梯度的流场如自由剪切流和边界层问题有很实 际的作用。
同时,网格自适应和调整只是在需要加密的流动区域里实施, 因此可以节约计算时间。
程序的结构FLUENT 解法器prePDF ,用于模拟PDF 燃烧过程 GAMBIT ,网格生成TGrid ,额外的处理器,用于从现有的边界网格生成体网格。
Filters(Translators),转换其它程序生成的网格,用于FLUENT括: ANSYS, I-DEAS, NASTRAN ,P ATRAN 等。
基本程序结构示意图。
而非整个流动场,FLUENT 程序软件包应该包括以下几个部分: 1, 2, 3, 4,5,计算。
可以接口的程序包边界和(或边界网格FLUENT程序的用途采用三角形、四边形、四面体、六面体及其混合网格计算二维和三位流动问题。
计算过程中,网格可以自适应。
可压缩与不可压缩流动问题稳态和瞬态流动问题无粘流,层流及湍流问题牛顿流体及非牛顿流体对流换热问题(包括自然对流和混合对流)导热与对流换热耦合问题辐射换热惯性坐标系和非惯性坐标系下的流动问题模拟多运动坐标系下的流动问题化学组分混合与反应可以处理热量、质量、动量和化学组分的源项用Lagrangian轨道模型模拟稀疏相(颗粒,水滴,气泡等)多孔介质流动一维风扇、热交换器性能计算两相流问题复杂表面形状下的自由面流动图1 —1, FLUENT的基本控制体形状FLUENT程序求解问题的步骤确定几何形状,生成计算网格(用选择2D或3D来模拟计算1,2,3,4,5,6,乙8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,二维网格:trian gle quadrilateralhexahedr on1, GAMBIT,也可以读入其它指定程序生成的网格)三维网格:tetrahedronpyramidprism or wedge2,输入网格 检查网格 选择解法器选择求解的方程:层流或湍流(或无粘流) ,化学组分或化学反应,传热模型等。
FLUENT基础知识总结Fluent是一种专业的计算流体动力学软件,广泛应用于工程领域,用于模拟流体动力学问题。
下面是关于Fluent软件的基础知识总结。
1. Fluent软件概述:Fluent是一种基于有限体积法的流体动力学软件,可用于模拟和分析包括流体流动、传热、化学反应等在内的多种物理现象。
它提供了强大的求解器和网格生成工具,可处理各种复杂的流体问题。
2.求解器类型:Fluent软件提供了多种类型的求解器,用于求解不同类型的流体动力学问题。
其中包括压力-速度耦合求解器、压力-速度分离求解器、多相流求解器等。
用户可以根据具体的问题选择合适的求解器进行模拟计算。
3.网格生成:网格生成是流体模拟中的重要一步,它将复杂的物理几何体离散化成小的几何单元,用于计算流体动力学的变量。
Fluent提供了丰富的网格生成工具,包括结构化网格和非结构化网格。
用户可以通过手动创建网格或使用自动网格生成工具来生成合适的网格。
4.区域设置:在使用Fluent进行模拟计算之前,需要对模拟区域进行设置。
区域设置包括定义物理边界条件、初始化流场参数、设定物理模型参数等。
这些设置将直接影响到最终的模拟结果,因此需要仔细调整和验证。
5.模拟计算过程:模拟计算的过程主要包括输入网格、设置求解器和边界条件、迭代求解控制以及输出结果。
在模拟过程中,用户可以根据需要对物理模型参数、网格精度等进行调整,以获得准确的计算结果。
6.模型与边界条件:Fluent提供了多种物理模型和边界条件设置,包括连续介质模型、湍流模型、辐射模型、化学反应模型等。
用户可以根据具体问题选择合适的模型和边界条件,并根据需要进行参数调整。
7.结果分析:模拟计算结束后,用户可以对计算结果进行分析和后处理。
Fluent提供了丰富的后处理工具,可以对流动场、温度场、压力场等进行可视化展示、数据提取和统计分析。
这有助于用户深入理解流体动力学问题并作出合理的决策。
8.并发计算:Fluent支持并发计算,即使用多台计算机进行模拟计算,以提高计算速度和效率。
FLUENT软件简单介绍FLUENT是一种流体力学仿真软件,由美国ANSYS公司开发。
它提供了先进的流体流动和传热分析功能,广泛应用于各个领域,包括汽车工业、航空航天、能源和环境等。
FLUENT的主要功能包括流体流动分析、传热分析、压力分析以及结构力学分析等,可以帮助工程师和设计师进行流体流动问题的解决和优化,提高产品设计的效率和性能。
FLUENT的用户界面简洁直观,提供了丰富的前后处理工具和可视化功能,使用户能够方便地设置仿真模型、设定边界条件、运行仿真计算,并对结果进行分析和展示。
FLUENT支持多种模型和求解方法的选择,用户可以根据具体需求来选择适合的方法来进行仿真计算。
此外,FLUENT还提供了丰富的物性数据和材料模型库,用于模拟不同流体和材料的性质和行为。
FLUENT的应用领域非常广泛。
在汽车工业中,FLUENT可以模拟车辆的气动特性和燃烧过程,用于改善车辆的空气动力性能和燃烧效率。
在航空航天领域,FLUENT可以仿真飞机的气动力学表现和燃烧过程,用于改善飞机的飞行性能和燃烧效率。
在能源领域,FLUENT可以模拟电站的热力循环和传热过程,用于提高电力发电效率。
在环境领域,FLUENT可以模拟气候变化、水质污染和废气排放等问题,用于评估和优化环境影响。
总之,FLUENT是一款功能强大的流体力学仿真软件,提供了先进的流体流动和传热分析功能。
它在各个领域都有广泛的应用,可以帮助工程师和设计师解决复杂的流体流动问题和优化产品设计。
通过使用FLUENT,可以提高工程设计的效率和性能,降低开发成本和风险,推动科技进步和工程技术的发展。
介绍计算流体力学通用软件——Fluent介绍计算流体力学通用软件——Fluent一、引言计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是研究流体运动规律的一种数值计算方法,并通过计算机模拟流体在各种工况下的运动与交互作用。
计算流体力学通用软件主要用于解决涉及流体流动、传热、传质、力学等问题的应用。
Fluent是国际上广泛使用的计算流体力学软件之一,它由美国Ansys公司研发并持有。
Fluent具备强大的建模、求解和后处理能力,为工程师和科研人员提供了一种高效、准确地模拟和分析各种流体力学问题的方式。
本文将对Fluent软件的特点、功能以及应用领域进行详细介绍。
二、Fluent的特点1.全面的物理模型Fluent支持各种物理模型,如湍流模型、多相流模型、传热模型等,可以模拟流体中复杂的物理现象。
例如,通过选择不同的湍流模型,可以模拟气体和液体中的湍流现象,有助于了解流体中的湍流特性。
2.强大的网格划分能力Fluent软件支持各种网格划分技术,包括结构化网格和非结构化网格。
结构化网格适用于几何较为规则的物体,而非结构化网格更适用于复杂几何体。
通过合理的网格划分,可以提高计算结果的精确度和计算速度。
3.多种求解器Fluent提供多种求解器,如压力-速度耦合算法(SIMPLE算法)、有限元法和有限体积法等。
这些求解器保证了计算结果的准确性和稳定性。
4.友好的用户界面Fluent软件的用户界面友好直观,操作简单,提供了丰富的建模、求解和后处理功能。
用户可以通过图形界面进行模型建立、边界条件设置、求解设置等操作,大大提高了工作效率。
三、Fluent的功能1.几何建模Fluent软件提供了多种建模工具,可用于几何体的创建、编辑和修复。
用户可以通过导入CAD模型或直接绘制几何体来创建流体模型。
此外,Fluent还支持网格划分和网格优化工具,以保证计算的准确性和高效性。
2.边界条件设置在模型建立后,用户需要设置各个边界条件,如入口速度、出口压力、壁面温度等。
FLUENT中文手册(简化版)本手册介绍FLUENT的使用方法,并附带了相关的算例。
下面是本教程各部分各章节的简略概括。
第一部分:☐开始使用:描述了FLUENT的计算能力以及它与其它程序的接口。
介绍了如何对具体的应用选择适当的解形式,并且概述了问题解决的大致步骤。
在本章中给出了一个简单的算例。
☐使用界面:描述用户界面、文本界面以及在线帮助的使用方法,还有远程处理与批处理的一些方法。
☐读写文件:描述了FLUENT可以读写的文件以及硬拷贝文件。
☐单位系统:描述了如何使用FLUENT所提供的标准与自定义单位系统。
☐使用网格:描述了各种计算网格来源,并解释了如何获取关于网格的诊断信息,以及通过尺度化(scale)、分区(partition)等方法对网格的修改。
还描述了非一致(nonconformal)网格的使用.☐边界条件:描述了FLUENT所提供的各种类型边界条件和源项,如何使用它们,如何定义它们等☐物理特性:描述了如何定义流体的物理特性与方程。
FLUENT采用这些信息来处理你的输入信息。
第二部分:☐基本物理模型:描述了计算流动和传热所用的物理模型(包括自然对流、周期流、热传导、swirling、旋转流、可压流、无粘流以及时间相关流)及其使用方法,还有自定义标量的信息。
☐湍流模型:描述了FLUENT的湍流模型以及使用条件。
☐辐射模型:描述了FLUENT的热辐射模型以及使用条件。
☐化学组分输运和反应流:描述了化学组分输运和反应流的模型及其使用方法,并详细叙述了prePDF 的使用方法。
☐污染形成模型:描述了NOx和烟尘的形成的模型,以及这些模型的使用方法。
第三部分:☐相变模拟:描述了FLUENT的相变模型及其使用方法。
☐离散相变模型:描述了FLUENT的离散相变模型及其使用方法。
☐多相流模型:描述了FLUENT的多相流模型及其使用方法。
☐移动坐标系下的流动:描述单一旋转坐标系、多重移动坐标系、以及滑动网格的使用方法。
FLUENT软件介绍文稿第十一小组第一章 Fluent软件介绍FLUENT软件是目前市场上最流行的CFD软件,它在美国的市场占有率达到60%。
FLUENT在中国也是取得最普遍利用的CFD软件。
它用数值方式模拟一个流场包括网格划分、选择计算方式、选择物理模型、设定边界条件、设定材料属性和对计算结果进行后处置几大部份。
软件大体情形fluent软件网格划分技术在利用商用CFD软件的工作中,网格划分需要的时刻长,其能力的高低是决定了工作效率。
FLUENT软件采纳非结构网格与适应性网格相结合的方式进行网格划分。
与结构化网格和分块结构网格相较,非结构网格划分便于处置复杂外形的网格划分,而适应性网格那么便于计算流场参数转变猛烈、梯度专门大的流动,同时这种划分方式也便于网格的细化或粗化,使得网格划分加倍灵活、简便。
它能够划分二维的三角形和四边形网格,三维的四面体网格、六面体网格、金字塔型网格、楔型网格和由上述网格类型组成的混合型网格。
fluent 软件大体组成Gambit前处理器(几何网格的生成)前处 理 gambit 软 件&FidapPolyflowMixsimIcepack通用软件专用软件Fidap 基于有限元方法的通用CFD求解器Polyflow 针对粘弹性流动的专用CFD求解器Mixsim 针对搅拌混合问题的专用CFD软件Icepak 专用的热控分析CFD软件fluent适用领域(1)任意复杂外形的二维/三维流动(2)可压、不可压流(3)定常、非定常流(4)无粘流、层流和湍流(5)顿、非牛顿流体流动(6)对流传热包括自然对流和强迫对流(7)热传导和对流传热相耦合的传热计算(8)辐射传热计算(9)惯性、静止、坐标、非惯性旋转坐标下中流场计算(10)多层次移动参考系问题(11)化学组元混合与反映计算(12)源项体积任意转变的计算(13)颗粒、水滴和气泡等弥散相的轨迹计算(14)多孔介质流动计算(15)用一维模型计算风扇和换热器的性能。
FLUENT软件介绍文稿第十一小组第一章 Fluent软件介绍FLUENT软件是目前市场上最流行的CFD软件,它在美国的市场占有率达到60%。
FLUENT在中国也是得到最广泛使用的CFD软件。
它用数值方法模拟一个流场包括网格划分、选择计算方法、选择物理模型、设定边界条件、设定材料属性和对计算结果进行后处理几大部分。
1.1fluent软件基本情况1.1.1 fluent软件网格划分技术在使用商用CFD软件的工作中,网格划分需要的时间长,其能力的高低是决定了工作效率。
FLUENT软件采用非结构网格与适应性网格相结合的方式进行网格划分。
与结构化网格和分块结构网格相比,非结构网格划分便于处理复杂外形的网格划分,而适应性网格则便于计算流场参数变化剧烈、梯度很大的流动,同时这种划分方式也便于网格的细化或粗化,使得网格划分更加灵活、简便。
它可以划分二维的三角形和四边形网格,三维的四面体网格、六面体网格、金字塔型网格、楔型网格以及由上述网格类型构成的混合型网格。
1.1.2 fluent 软件基本组成Gambit 前处理器(几何网格的生成) Fluent4.5 基于结构化网格的通用CFD 求解器 Fluent6.0基于非结构化网格的通用CFD 求解器Fidap 基于有限元方法的通用CFD 求解器 Polyflow针对粘弹性流动的专用CFD 求解器前 处 理 gambit 软 件Fluent6.0Fluent5.5&4.5FidapPolyflowMixsimIcepack通用软件专用软件Mixsim 针对搅拌混合问题的专用CFD软件Icepak 专用的热控分析CFD软件1.1.3 fluent适用领域(1)任意复杂外形的二维/三维流动(2)可压、不可压流(3)定常、非定常流(4)无粘流、层流和湍流(5)顿、非牛顿流体流动(6)对流传热包括自然对流和强迫对流(7)热传导和对流传热相耦合的传热计算(8)辐射传热计算(9)惯性、静止、坐标、非惯性旋转坐标下中流场计算(10)多层次移动参考系问题(11)化学组元混合与反应计算(12)源项体积任意变化的计算(13)颗粒、水滴和气泡等弥散相的轨迹计算(14)多孔介质流动计算(15)用一维模型计算风扇和换热器的性能。
fluent计算流体力学(原创版)目录1.Fluent 软件介绍2.Fluent 计算流体力学的原理3.Fluent 在计算流体力学中的应用实例4.Fluent 计算流体力学的优势和局限性5.结论正文一、Fluent 软件介绍Fluent 是一款由美国 CFD 公司(Computational Fluid Dynamics)开发的计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件。
该软件广泛应用于工程领域,如航空航天、汽车制造、能源生产等,以模拟和分析流体流动现象。
Fluent 通过计算机模拟流体的运动,可以预测流体在不同条件下的行为,为用户提供优化设计的依据。
二、Fluent 计算流体力学的原理Fluent 基于计算流体力学的原理,采用有限体积法(Finite Volume Method,简称 FVM)对流体进行离散化处理。
在 Fluent 中,流体被划分为无数个小的体积单元,通过对每个体积单元内的流体物理量(如速度、压力、密度等)进行积分,可以得到整个流体的运动状态。
这样的计算方法可以克服传统计算流体力学中的复杂数学方程,使问题变得易于求解。
三、Fluent 在计算流体力学中的应用实例Fluent 在计算流体力学中有广泛的应用,以下是几个具体的实例:1.飞机翼型优化:Fluent 可以用于分析飞机翼型在不同速度下的气流分布,为飞机设计师提供优化设计的依据。
2.汽车尾气排放:Fluent 可以模拟汽车尾气的流动过程,帮助汽车制造商优化排气系统,降低尾气排放。
3.热交换器设计:Fluent 可以分析热交换器内流体的流动状态,为工程师提供优化热交换器性能的建议。
四、Fluent 计算流体力学的优势和局限性1.优势:Fluent 具有强大的计算能力,可以模拟复杂的流体流动现象;计算速度快,效率高;用户界面友好,操作简便。
2.局限性:Fluent 作为一种计算流体力学软件,无法完全替代实验研究;模拟结果受输入参数和模型的限制,可能与实际结果存在一定误差;对计算机硬件要求较高。
第一章Fluent 软件的介绍fluent 软件的组成:软件功能介绍:GAMBIT 专用的CFD 前置处理器(几何/网格生成) Fluent4.5 基于结构化网格的通用CFD 求解器 Fluent6.0 基于非结构化网格的通用CFD 求解器 Fidap 基于有限元方法的通用CFD 求解器 Polyflow 针对粘弹性流动的专用CFD 求解器 Mixsim 针对搅拌混合问题的专用CFD 软件 Icepak专用的热控分析CFD 软件软件安装步骤:step 1: 首先安装exceed软件,推荐是exceed6.2版本,再装exceed3d,按提示步骤完成即可,提问设定密码等,可忽略或随便填写。
step 2: 点击gambit文件夹的setup.exe,按步骤安装;step 3: FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下;step 4:安装完之后,把x:\FLUENT.INC\ntbin\ntx86\gambit.exe命令符拖到桌面(x为安装的盘符);step 5: 点击fluent源文件夹的setup.exe,按步骤安装;step 6: 从程序里找到fluent应用程序,发到桌面上。
注:安装可能出现的几个问题:1.出错信息“unable find/open license.dat",第三步没执行;2.gambit在使用过程中出现非正常退出时可能会产生*.lok文件,下次使用不能打开该工作文件时,进入x:\FLUENT.INC\ntbin\ntx86\,把*.lok文件删除即可;3.安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径,推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:\usersa) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改;b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式在快捷方式-起始位置加入D:\users,重起检查。
FLUENT6.1全攻略第一篇 FLUENT基础知识第一章 FLUENT软件介绍FLUENT软件是目前市场上最流行的CFD软件,它在美国的市场占有率达到60%。
在我们进行的网上调查中发现,FLUENT在中国也是得到最广泛使用的CFD软件。
因此,我们将在这本书中为大家全面介绍FLUENT的相关知识,希望能让您的CFD分析工作变得轻松起来。
用数值方法模拟一个流场包括网格划分、选择计算方法、选择物理模型、设定边界条件、设定材料属性和对计算结果进行后处理几大部分。
本章将概要地介绍FLUENT软件的以下几个方面:(1)FLUENT软件的基本特点。
(2)FLUENT、GAMBIT、TECPLOT和EXCEED的安装和运行。
(3)FLUENT的用户界面。
(4)FLUENT如何读入和输出文件。
(5)FLUENT中使用的单位制。
(6)如何规划计算过程。
(5)FLUENT的基本算法。
1.1FLUENT软件概述1.1.1网格划分技术在使用商用CFD软件的工作中,大约有80%的时间是花费在网格划分上的,可以说网格划分能力的高低是决定工作效率的主要因素之一。
FLUENT软件采用非结构网格与适应性网格相结合的方式进行网格划分。
与结构化网格和分块结构网格相比,非结构网格划分便于处理复杂外形的网格划分,而适应性网格则便于计算流场参数变化剧烈、梯度很大的流动,同时这种划分方式也便于网格的细化或粗化,使得网格划分更加灵活、简便。
FLUENT划分网格的途径有两种:一种是用FLUENT提供的专用网格软件GAMBIT 进行网格划分,另一种则是由其他的CAD软件完成造型工作,再导入GAMBIT中生成网1FLUENT6.1全攻略格。
还可以用其他网格生成软件生成与FLUENT兼容的网格用于FLUENT计算。
可以用于造型工作的CAD软件包括I-DEAS、Pro/E、SolidWorks、Solidedge等。
除了GAMBIT 外,可以生成FLUENT网格的网格软件还有ICEMCFD、GridGen等等。
FLUENT可以划分二维的三角形和四边形网格,三维的四面体网格、六面体网格、金字塔型网格、楔型网格,以及由上述网格类型构成的混合型网格。
1.1.2软件的灵活设置FLUENT的内核部分是用C语言写成的,软件界面则是用LISP语言的一个分支Scheme 语言写成的。
因为C语言在计算机资源的分配使用上非常灵活,所以FLUENT也在这方面拥有很大的灵活性,并可以在“客户/服务器”模式下进行网络计算。
而LISP类型的语言允许高级用户通过编制宏和自定义函数改变软件的外观,使用户在使用中可以根据自己的喜好定制界面,这点是FLUENT软件的一个显著特色。
1.1.3软件的基本构成FLUENT软件包中包括以下几个软件:(1)FLUENT求解器——FLUENT软件的核心,所有计算在此完成。
(2)prePDF——FLUENT用PDF模型计算燃烧过程的预处理软件。
(3)GAMBIT——FLUENT提供的网格生成软件。
(4)TGRID——FLUENT用于从表面网格生成空间网格的软件。
(5)过滤器——或者叫翻译器,可以将其他CAD/CAE软件生成的网格文件变成能被FLUENT识别的网格文件。
上述几种软件之间的关系如图1-1所示。
图1-1 FLUENT软件各组件之间的关系GAMBIT即可以生成用于FLUENT计算的网格,也可以生成其他一些CAE软件的网2FLUENT6.1全攻略格。
一旦网格文件被输入到FLUENT中,剩下的工作就由FLUENT完成。
这些工作包括设定边界条件和物质属性、调整网格、进行计算、对结果进行后处理并显示结果等等。
1.1.4计算类型及应用领域FLUENT可以计算的流动类型包括:(1)任意复杂外形的二维/三维流动。
(2)可压、不可压流。
(3)定常、非定常流。
(4)无粘流、层流和湍流。
(5)牛顿、非牛顿流体流动。
(6)对流传热,包括自然对流和强迫对流。
(7)热传导和对流传热相耦合的传热计算。
(8)辐射传热计算。
(9)惯性(静止)坐标、非惯性(旋转)坐标下中的流场计算。
(10)多层次移动参考系问题,包括动网格界面和计算动子/静子相互干扰问题的混合面等问题。
(11)化学组元混合与反应计算,包括燃烧模型和表面凝结反应模型。
(12)源项体积任意变化的计算,源项类型包括热源、质量源、动量源、湍流源和化学组分源项等形式。
(13)颗粒、水滴和气泡等弥散相的轨迹计算,包括弥散相与连续项相耦合的计算。
(14)多孔介质流动计算。
(15)用一维模型计算风扇和换热器的性能。
(16)两相流,包括带空穴流动计算。
(17)复杂表面问题中带自由面流动的计算。
简而言之,FLUENT适用于各种复杂外形的可压和不可压流动计算。
1.1.5系统要求硬件要求:(1)CPU:采用Intel的奔腾系列或AMD的Athlon系列CPU。
(2)显示卡:分辨率为1024x768(或更高),颜色最低要求256色,推荐使用16位(或24位)真彩色。
(3)内存:最低128兆内存,推荐使用512兆以上的内存。
(4)鼠标:推荐使用三键鼠标,FLUENT中有些操作需要鼠标中键。
(5)光驱:最低需要CD-ROM,FLUENT需要光盘安装。
3FLUENT6.1全攻略(6)网卡:需要安装以太网卡,FLUENT需要网络验证。
(7)硬盘:FLUENT需要400兆,GAMBIT需要55兆,EXCEED需要105兆,TECPLOT 需要30兆,一共需要590兆硬盘空间。
如果需要使用用户定义函数(UDF)编译功能,还需要安装微软的Visual C++,至少需要200兆硬盘空间,再加上为计算项目预留空间,所以推荐在硬盘上预留5G以上的硬盘空间用于FLUENT计算。
软件要求:(1)操作系统:UNIX、LINUX、WINDOWS 2000/XP等等。
(2)网络协议:安装TCP/IP协议。
(3)编译环境:如果使用UDF编译功能,需要安装Visual C++标准版,最低要求是采用“最小安装”设置。
(4)EXCEED X server:GAMBIT运行需要此环境,如果在GAMBIT中使用OpenGL 图形模式,则需要安装EXCEED 3D。
EXCEED 3D需要单独从EXCEED开发商Hummingbird 软件公司购买。
1.2 软件安装与启动与FLUENT配套使用的软件包括前处理软件GAMBIT、后处理软件TECPLOT和模拟UNIX环境的EXCEED。
下面分别介绍这几种软件的安装和启动过程。
1.2.1 FLUENT的安装与启动FLUENT的安装(1)首先在C盘上创建目录C:\flexlm,然后将软件公司提供的license.dat文件拷贝到这个目录下。
(2)将FLUENT的安装光盘放入光盘驱动器,然后双击setup.exe文件启动安装程序,设置好安装目录、工作组名称等选项后,安装程序开始向硬盘拷贝文件。
(3)文件拷贝结束后,在弹出的工作组窗口中双击运行set environment,设置好环境变量,再将license(软件使用许可证)服务器的地址设置完毕,重新启动计算机,就可以启动FLUENT了。
这里需要说明的是:FLUENT与我们以往使用的软件不同之处是其安装过程中不需要使用安装密码,而是在每次启动软件之前,通过互联网在license服务器上进行软件合法性验证,只有通过验证才能使用。
4FLUENT6.1全攻略单精度和双精度求解器在所有的操作系统上都可以进行单精度和双精度计算。
对于大多数情况来说,单精度计算已经足够,但在下面这些情况下需要使用双精度计算:(1)计算域非常狭长(比如细长的管道),用单精度表示节点坐标可能不够精确,这时需要采用双精度求解器。
(2)如果计算域是许多由细长管道连接起来的容器,各个容器内的压强各不相同。
如果某个容器的压强特别高的话,那么在采用同一个参考压强时,用单精度表示其他容器内压强可能产生较大的误差,这时可以考虑使用双精度求解器。
(3)在涉及到两个区域之间存在很大的热交换,或者网格的长细比很大时,用单精度可能无法正确传递边界信息,并导致计算无法收敛,或精度达不到要求,这时也可以考虑采用双精度求解器。
启动FLUENT以WINDOWS NT为内核的操作系统包括WINDOWS 2000和WINDOWS XP,其启动方式有两种:(1)从WINDOWS的开始菜单中进行启动,即顺序点击:开始 -> 程序-> Fluent Inc. -> FLUENT 6.1就可以启动FLUENT。
(2)从DOS终端窗口启动,即在命令行中:1)键入“fluent 2d”,启动二维单精度计算。
2)键入“fluent 3d”,启动三维单精度计算。
3)键入“fluent 2ddp”,启动二维双精度计算。
4)键入“fluent 3ddp”,启动三维双精度计算。
如果想启动并行计算模式,可以在上述4个命令后面加上-tx参数,其中x是并行计算的CPU数量,例如键入“fluent 3d –t3”意思是在三个处理器上运行三维计算。
1.2.2 GAMBIT的安装与启动GAMBIT的安装GAMBIT的安装与FLUENT类似。
在安装完FLUENT后,点击进入安装盘上的GAMBIT目录,找到setup.exe文件,双击启动这个安装文件,即开始安装GAMBIT。
经过与FLUENT安装类似的工作目录选择、工作组名称选择等设置后,安装程序开始向硬盘拷贝程序,拷贝结束后,安装过程就结束了。
5FLUENT6.1全攻略GAMBIT的启动GAMBIT需要在UNIX系统下运行,因此为了在WINDOWS下运行还需要安装EXCEED为GAMBIT提供一个模拟的UNIX环境。
GAMBIT的启动方式有两种:一种是在WINDOWS系统的“开始”菜单中的“运行”栏里面直接键入命令gambit –id project(project是可以任意给定的项目名称)。
另一种是在DOS环境中,在命令行中键入上述命令启动GAMBIT。
1.2.3 TECPLOT的安装与启动TECPLOT的安装与WINDOWS下的常见软件安装一样:(1)在安装文件所在目录里,双击setup.exe文件开始安装。
(2)按照提示点击NEXT(下一步)按钮,在用户许可协议页面中选择I agree(我同意)按钮,表示同意上述协议。
(3)在许可代码栏中填入代码。
(4)选择安装目录。
(5)开始拷贝文件。
(6)文件拷贝结束后,重新启动计算机。
(7)双击桌面上的图标,或者在“开始”菜单中找到TECPLOT,并点击启动软件。
TECPLOT需要大约30兆的硬盘空间,可以在WINDOWS系列操作系统下正常运行。
1.2.4 EXCEED的安装与启动EXCEED的安装EXCEED的安装也与常见软件类似:(1)假设F盘是光驱,进入F:\EXCEED\XSERVER目录,双击启动setup.exe,软件开始对安装环境进行初始化。