随笔分类 - OpenFOAM
摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL037:Turbulent Flow Over a Forward Facing Step 一个出口(inlet),入口速度为9.7 m/s,一个出口(outlet),模型顶部为对称边界,其余为
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL045: Oblique Shock Over an Inclined Ramp 来流大概为2.5马赫数,转换为来流速度为852.68m/s 物性参数: 密度:理想气体 导热系数:0.0242W
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL063: Separated Laminar Flow Over a Blunt Plate 来流速度为:0.045133m/s,TOP和SYM都为对称边界,我们将分离面单独提取出来命名,这样是
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL016:Turbulent Flow in a Transition Duct 一个出口(INLET),入口速度为1 m/s,一个出口(OUTLET),其余为壁面。 流体的物性参数为: 密度:1
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL064: Low Reynolds Number Flow in a Channel with Sudden Asymmetric Expansion 一个出口(INLET),入口速度为0.28
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摘要:在使用OpenFOAM求解的时候我们经常需要设置非均匀的边界,比如我们在计算层流的时候,很多时候需要入口为充分发展的入口边界,下面我们就以入口处为充分发展的层流速度分布为总结OpenFOAM当中设定不均匀边界条件的方法 OpenFOAM当中对非均匀边界条件设置大致有以下几种方法: 方法一:直接用非均
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摘要:本算例来自《ANSYS FLUENT技术基础与工程应用:流动传热与环境污染控制领域》 一个入口,入口速度为0.0176839m/s,一个出口边界,其余为壁面边界 流体的物性参数: 密度:1000kg/m3 动力黏度:0.001kg/(m·s) 运动黏度:0.000001m2/s 本算例采用kOmeg
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摘要:OpenFOAM可以在windows下的Linux子系统(WSL)安装,但是很麻烦的一个问题是WSL没有图形化的界面,只有一个控制台窗口,在后处理的过程中我们就没有办法直接调用paraFoam命令启动ParaView来对OpenFOAM的计算结果进行后处理。paraFoam的实质其实就是调用Para
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摘要:对于圆筒壁的稳态导热,温度分布的解析解为: IN为恒温边界,设置为300K,OUT也为恒温边界,设置为500K 固体导热系数为:0.0887W/(m·K) 首先进行建模操作,任何建模软件均可,本算例采用ICEM直接建模,生成网格,缩放网格,然后利用OpenFOAM下转化网格,划分完成的网格如下: 接
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摘要:本算例来自《ANSYS FLUENT技术基础与工程应用:流动传热与环境污染控制领域》 TOP和DOWN为对称边界(symmetry),入口速度为0.01m/s,入口温度为300K,圆柱温度为350K 流体的物性参数: 密度:1.225kg/m3 导热系数:0.0242W/(m·K) 动力黏度:1.7
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL052: Turbulent Natural Convection Inside a Tall Cavity 顶部和底部壁面为绝热边界,左侧壁面(COLD_WALL)为288.25K,右侧壁面为
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摘要:流体的物性参数为: 密度:1kg/m3 粘度系数:0.01N·s/m2 首先进行建模操作,任何建模软件均可,本算例在ICEM建模和进行网格划分,生成的网格如下: 接下来转入OpenFOAM的操作: 首先新建一个文件夹,名字任取,本算例中我将该文件夹命名为:cylinder 然后进入OpenFOAM的
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摘要:计算域的顶部为大气,其余部分为壁面 流体的物性参数为: 首先进行建模操作,任何建模软件均可,本算例采用ICEM直接建模,生成网格,然后利用OpenFOAM下转化网格,划分完成的网格如下: 网格比较密集,高度方向设置了960个节点,宽度方向上设置了480个节点,在导出网格的同时,我们对网格进行了缩放。
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL009: Natural Convection in a Concentric Annulus 外环温度为327K,内环温度为373K 圆环内流体的物性参数为: 对于一般的流动来说,可以通过临界
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL054: Laminar flow in a Trapezoidal Cavity 顶部和底部壁面均以400m/s的速度运动引起梯形腔内流体流动 梯形腔内流体的物性参数为: 首先进行建模操作,任
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摘要:在使用OpenFOAM进行计算的时候,我们需要对计算域设置非均匀场,比如最典型的溃坝算例,在开始计算以前,我们需要首先设定某一区域的水的体积分数为1,就是下面这样的: 有可能我们在计算传热问题的时候,会在计算域内设置一块高温(低温)区域,比如下面这样的: 我们一般可以采用setField来针对比较规
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL010: Laminar Flow in a 90° Tee-Junction. 入口处为充分发展的层流速度分布,中心轴线处的速度为1m/s(即最大速度为umax=1m/s),其余的两个出口静压
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL008: Flow Inside a Rotating Cavity 腔体顶盖以1rad/s旋转,驱动腔内流体流动 这个算例我们采用全三维建模,我们采用Ansys Meshing对模型进行网格划
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摘要:本算例来自《ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual》中的VMFL011: Laminar Flow in a Triangular Cavity 顶部壁面以2m/s的速度运动引起三角形腔内流体流动 首先进行建模操作,任何建模软件均可,本算例采用ICEM直接建
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摘要:本算例翻译整理自:http://the-foam-house5.webnode.es/products/chapter-1-plane-parallel-plates-case/ 这个算例中两平板间具有相对运动,并且沿x方向存在压力梯度()。针对这个计算,轴线位于两板中间。 连续性方程: 简化x方向
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