fluent
详情介绍
fluent是一款专业的流体、热传递和化学反应等有关的工业的商用CFD软件,商用CFD软件指的是通用CFD软件包,用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动。由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而该软件能达到最佳的收敛速度和求解精度。灵活的非结构化网格和基于解的自适应网格技术及成熟的物理模型,使其在转换与湍流、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工、燃料电池等方面有广泛应用。新版fluent具有丰富的物理模型、先进的数值方法和强大的前后处理功能。同时具有强大的网络支持能力,支持不同界面之间不连续的网络、混合网格、动/变形网格以及滑动网格等。值得强调的是,软件还拥有多种基于解的网格的自适应、动态自适应技术以及动网格与网格动态自适应相结合的技术。该软件包含三种算法:非耦合隐式算法、耦合显式算法、耦合隐式算法及包含了丰富而先进的物理模型,使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。更多功能,用户自行下载探索吧。
2、软件包含丰富而先进的物理模型,使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras模型、k-ω模型组、k-ε模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等。另外用户还可以定制或添加自己的湍流模型
3、高效率的并行计算功能,提供多种自动/手动分区算法;内置MPI并行机制大幅度提高并行效率。另外,特有动态负载平衡功能,确保全局高效并行计算
4、基于非结构化网格的通用CFD求解器,针对非结构性网格模型设计,是用有限元法求解不可压缩流及中度可压缩流流场问题的CFD软件。可应用的范围有紊流、热传、化学反应、混合、旋转流(rotating flow)及震波(shocks)等。在涡轮机及推进系统分析都有相当优秀的结果,并且对模型的快速建立及shocks处的格点调适都有相当好的效果
5、包括各种优化物理模型,如计算流体流动和热传导模型 (包括自然对流、定常和非定常流动,层流,湍流,紊流,不可压缩和可压缩流动,周期流,旋转流及时间相关流等 ) ;辐射模型,相变模型,离散相变模型,多相流模型及化学组分输运和反应流模型等。对每一种物理问题的流动特点,有适合它的数值解法,用户可对显式或隐式差分格式进行选择,以期在计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳。
6、将不同领域的计算软件组合起来,成为CFD计算机软件群,软件之间可以方便地进行数值交换,并采用统一的前、后处理工具,这就省却了科研工作者在计算方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动,而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上
7、包括NOX 和ROX(烟尘 )生成模型。其中NOX 模型能够模拟热力型、快速型、燃料型及由于燃烧系统里回燃导致的NOX的消耗。而ROX 的生成是通过使用两个经验模型进行近似模拟,且只使用于紊流
2、软件包含三种算法:非耦合隐式算法、耦合显式算法、耦合隐式算法,是商用软件中最多的
3、定常/非定常流动模拟,而且新增快速非定常模拟功能
4、适用于牛顿流体、非牛顿流体
5、含有强制/自然/混合对流的热传导,固体/流体的热传导、辐射;
6、化学组份的混合/反应;
7、自由表面流模型,欧拉多相流模型,混合多相流模型,颗粒相模型,空穴两相流模型,湿蒸汽模型;
8、融化溶化/凝固;蒸发/冷凝相变模型;
9、离散相的拉格朗日跟踪计算;
10、非均质渗透性、惯性阻抗、固体热传导,多孔介质模型(考虑多孔介质压力突变);
11、风扇,散热器,以热交换器为对象的集中参数模型;
12、惯性或非惯性坐标系,复数基准坐标系及滑移网格;
13、动静翼相互作用模型化后的接续界面;
14、基于精细流场解算的预测流体噪声的声学模型;
15、质量、动量、热、化学组份的体积源项;
16、丰富的物性参数的数据库;
17、磁流体模块主要模拟电磁场和导电流体之间的相互作用问题;
18、连续纤维模块主要模拟纤维和气体流动之间的动量、质量以及热的交换问题
1、软件包括通用的CFD软件FLUENT、POLY-FLOW、FIDAP,工程设计软件FloWizard、FLUENT for CATIAV5,TGrid、G/Turbo,CFD教学软件FlowLab,面向特定专业应用的ICEPAK、AIRPAK、MIXSIM软件等。
2、软件包含基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的隐式求解器、基于密度的显式求解器,多求解器技术使软件可以用来模拟从不可压缩到高超音速范围内的各种复杂流场。软件包含非常丰富、经过工程确认的物理模型,可以模拟高超音速流场、转捩、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工等复杂机理的流动问题。
3、软件的动网格技术处于绝对领先地位,并且包含了专门针对多体分离问题的六自由度模型,以及针对发动机的两维半动网格模型
你可以看看是否真的有脱落涡,如果确实有脱落,那么回流是合理的。
功能介绍
1、软件具有强大的网格支持能力,支持界面不连续的网格、混合网格、动/变形网格以及滑动网格等。值得强调的是,软件还拥有多种基于解的网格的自适应、动态自适应技术以及动网格与网格动态自适应相结合的技术2、软件包含丰富而先进的物理模型,使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras模型、k-ω模型组、k-ε模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等。另外用户还可以定制或添加自己的湍流模型
3、高效率的并行计算功能,提供多种自动/手动分区算法;内置MPI并行机制大幅度提高并行效率。另外,特有动态负载平衡功能,确保全局高效并行计算
4、基于非结构化网格的通用CFD求解器,针对非结构性网格模型设计,是用有限元法求解不可压缩流及中度可压缩流流场问题的CFD软件。可应用的范围有紊流、热传、化学反应、混合、旋转流(rotating flow)及震波(shocks)等。在涡轮机及推进系统分析都有相当优秀的结果,并且对模型的快速建立及shocks处的格点调适都有相当好的效果
5、包括各种优化物理模型,如计算流体流动和热传导模型 (包括自然对流、定常和非定常流动,层流,湍流,紊流,不可压缩和可压缩流动,周期流,旋转流及时间相关流等 ) ;辐射模型,相变模型,离散相变模型,多相流模型及化学组分输运和反应流模型等。对每一种物理问题的流动特点,有适合它的数值解法,用户可对显式或隐式差分格式进行选择,以期在计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳。
6、将不同领域的计算软件组合起来,成为CFD计算机软件群,软件之间可以方便地进行数值交换,并采用统一的前、后处理工具,这就省却了科研工作者在计算方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动,而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上
7、包括NOX 和ROX(烟尘 )生成模型。其中NOX 模型能够模拟热力型、快速型、燃料型及由于燃烧系统里回燃导致的NOX的消耗。而ROX 的生成是通过使用两个经验模型进行近似模拟,且只使用于紊流
软件特点
1、软件采用基于完全非结构化网格的有限体积法,而且具有基于网格节点和网格单元的梯度算法2、软件包含三种算法:非耦合隐式算法、耦合显式算法、耦合隐式算法,是商用软件中最多的
3、定常/非定常流动模拟,而且新增快速非定常模拟功能
4、适用于牛顿流体、非牛顿流体
5、含有强制/自然/混合对流的热传导,固体/流体的热传导、辐射;
6、化学组份的混合/反应;
7、自由表面流模型,欧拉多相流模型,混合多相流模型,颗粒相模型,空穴两相流模型,湿蒸汽模型;
8、融化溶化/凝固;蒸发/冷凝相变模型;
9、离散相的拉格朗日跟踪计算;
10、非均质渗透性、惯性阻抗、固体热传导,多孔介质模型(考虑多孔介质压力突变);
11、风扇,散热器,以热交换器为对象的集中参数模型;
12、惯性或非惯性坐标系,复数基准坐标系及滑移网格;
13、动静翼相互作用模型化后的接续界面;
14、基于精细流场解算的预测流体噪声的声学模型;
15、质量、动量、热、化学组份的体积源项;
16、丰富的物性参数的数据库;
17、磁流体模块主要模拟电磁场和导电流体之间的相互作用问题;
18、连续纤维模块主要模拟纤维和气体流动之间的动量、质量以及热的交换问题
软件简单介绍
Fluent是目前国际上比较流行的商用CFD软件包,在美国的市场占有率为60%,凡是和流体、热传递和化学反应等有关的工业均可使用。它具有丰富的物理模型、先进的数值方法和强大的前后处理功能,在航空航天、汽车设计、石油天然气和涡轮机设计等方面都有着广泛的应用。1、软件包括通用的CFD软件FLUENT、POLY-FLOW、FIDAP,工程设计软件FloWizard、FLUENT for CATIAV5,TGrid、G/Turbo,CFD教学软件FlowLab,面向特定专业应用的ICEPAK、AIRPAK、MIXSIM软件等。
2、软件包含基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的隐式求解器、基于密度的显式求解器,多求解器技术使软件可以用来模拟从不可压缩到高超音速范围内的各种复杂流场。软件包含非常丰富、经过工程确认的物理模型,可以模拟高超音速流场、转捩、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工等复杂机理的流动问题。
3、软件的动网格技术处于绝对领先地位,并且包含了专门针对多体分离问题的六自由度模型,以及针对发动机的两维半动网格模型
边界条件出问题
你出口用的是如果压力出口边界条件,那么如果有回流,就在后面补充假想的一段用来平衡压力。因为刚刚离开叶片,实际的压力肯定不是均匀的,你给了压力算出来的就不是真实情况。这一段边界条件似乎应该用对称,其实用壁面也可以(如果摩擦损失不大的话)(根据实际情况。用对称反而可能因为有突跃,与实际情况不符)。你可以看看是否真的有脱落涡,如果确实有脱落,那么回流是合理的。
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