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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 阅读全文
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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 阅读全文
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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。 阅读全文
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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 阅读全文
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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 阅读全文
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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 阅读全文
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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 阅读全文
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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 阅读全文
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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 阅读全文