gambit下载怎么读坐标

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Gambit网格划分|
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你可能喜欢gambit中对geometry进行网格划分时,设定边界层的作用18-第3页
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gambit中对geometry进行网格划分时,设定边界层的作用18-3
一步你就要选择定义矢量和速度分量的坐标系;4.设定适当的速度参数,下面将会介绍每一个指定方;如果第一步中选择的是速度的大小和方向,你需要在流;l如果是二维非轴对称问题,或者你在第三步中选择笛;l如果是二维轴对称问题,,或者第三步中使用柱坐标;l如果你在第三步中选择当地柱坐标系,请输入流动方;如果你在定义速度的第一步中选择速度大小以及垂直的;l如果是二维非轴对
一步你就要选择定义矢量和速度分量的坐标系。坐标系就是前面所述的三种。4.
设定适当的速度参数,下面将会介绍每一个指定方法。 如果第一步中选择的是速度的大小和方向,你需要在流入边界条件中输入速度矢量的大小以及方向。l
如果是二维非轴对称问题,或者你在第三步中选择笛卡尔坐标系,你需要定义流动X, Y, 和(在三维问题中) Z三个分量的大小。l
如果是二维轴对称问题,,或者第三步中使用柱坐标系,请输入流动方向的径向、轴向和切向的三个分量值。l
如果你在第三步中选择当地柱坐标系,请输入流动方向的径向、轴向和切向的三个分量值。并指定轴向的X, Y, 和Z-分量以及坐标轴起点的X, Y, 和Z-坐标的值。 定义流动方向的Figure 1表明这些不同坐标系矢量分量。如果你在定义速度的第一步中选择速度大小以及垂直的边界,你需要在流入边界处输入速度矢量的大小。如果你模拟二维轴对称涡流,你也要输入流向的切向分量。如果你在定义速度的第一步中选择速度分量,你需要在流入边界中输入速度矢量的分量。l
如果是二维非轴对称问题,或者你在第三步中选择笛卡尔坐标系,你需要定义流动X, Y, 和(在三维问题中) Z三个分量的大小。l
如果是模拟涡流的二维轴对称问题,你需要在速度设定中设定轴向、径向和旋转速度,。l
如果是第三步中使用柱坐标系,请输入流动方向的径向、轴向和切向的三个分量值,以及(可选)旋转角速度。l
如果你在第三步中选择当地柱坐标系,请输入流动方向的径向、轴向和切向的三个分量值。并指定轴向的X, Y, 和Z-分量以及坐标轴起点的X, Y, 和Z-坐标的值。记住速度的正负分量和坐标方向的正负是相同的。柱坐标系下的速度的正负也是一样。 如果你在第一步中定义的是速度分量,并在模拟轴对称涡流,你可以指定除了涡流速度之外的入口涡流角速度W。相似地,如果你在第三步中使用柱坐标或者当地柱坐标系,你可以指定除切向速度之外的入口角速度W。如果你指定W, v_q作为每个单元的W r,其中r从起点到单元的距离。如果你指定涡流速度和涡流角速度或者切向速度和角速度,FLUENT会将v_q和W r加起来获取每个单元的旋转速度或者切向速度。 定义温度 在解能量方程时,你需要在温度场中的速度入口边界设定流动的静温。 定义流出标准压力 如果你是用一种耦合解算器,你可以为速度入口边界指定流出标准压力。如果在流动要在任何表面边界处流出区域,表面会被处理为压力出口,该压力出口为流出标准压力场中规定的压力。(注意:这一影响和RAMPANT中得到的速度远场边界相似。 定义湍流参数 对于湍流计算,有几种定义湍流参数的方法。至于选取哪种方法以及相关的输入值请参阅确定湍流参数一节。湍流模型的相关内容请参阅湍流模型一章。 定义辐射参数 如果你打算使用P-1辐射模型、DTRM或者DO模型,你就需要设定内部发散率以及(可选)黑体温度。详情请参阅设定边界条件一节(Rosseland不需要任何边界条件的输入)。定义组分质量百分比 如果你是用有限速度模型来模拟组分输运,你就需要设定组分质量百分比。详情请参阅组分边界条件的定义。 定义PDF/混合分数参数 如果你用PDF模型模拟燃烧,你就需要设定平均混合分数以及混合分数变化(如果你是用两个混合分数就还包括二级平均混合分数和二级混合分数变化)。具体情况如第三步定义边界条件所述。 定义预混和燃烧边界条件 如果使用与混合燃烧模型,你就需要设定发展变量。请见发展变量的边界条件设定。定义离散相边界条件 如果你是在模拟粒子的离散相,你就可以在速度入口设定粒子轨道详情请参阅离散向模型的边界设定。 定义多相边界条件 对于多相流如果使用VOF,cavitation或者代数滑移混合模型,你就需要指定所有二级相的体积分数。详情请参阅VOF模型、cavitation模型或者代数滑移混合模型的边界设定。速度入口边界条件的默认设定速度入口边界条件的默认设定(国际单位):Temperature
300Velocity Magnitude
0X-Component of Flow Direction
1Y-Component of Flow Direction
0Z-Component of Flow Direction
0X-Velocity
0Y-Velocity
0Z-Velocity
0Turb. Kinetic Energy
1Turb. Dissipation Rate
1Outflow Gauge Pressure
0 速度入口边界的计算程序FLUENT使用速度入口的边界条件输入计算流入流场的质量流以及入口的动量、能量和组分流量。本节介绍了通过速度入口边界条件流入流场的算例,以及通过速度入口边界条件流出流场的算例。 流动入口的速度入口条件处理使用速度入口边界条件定义流入物理区域的模型,FLUENT既使用速度分量也使用标量。这些标量定义为边界条件来计算入口质量流速,动量流量以及能量和化学组分的流量。邻近速度入口边界流体单元的质量流速由下式计算: 注意只有垂直于控制体表面的流动分量才对流入质量流速有贡献。 流动出口的速度入口条件处理 有时速度入口边界条件用于流出物理区域的流动。比如通过某一流域出口的流速已知,或者被强加在模型上,就需要用这一方法。注意:这种方法在使用之前必须保证流域内的全部连续性。在分离解算器中,当流动通过速度入口边界条件流出流场时,FLUENT在边界条件中使用速度垂直于出口区域的速度分量。它不使用任何你所输入的其它的边界条件。除了垂直速度分量之外的所有流动条件,都被假定为逆流的单元。在耦合解算器中,如果流动流出边界处的任何表面的区域,那一表面就会被看成压力出口,这一压力为Outflow Gauge Pressure field中所规定的压力。 密度计算 入口平面的密度既可以是常数也可以是温度、压力和/或组分质量百分数(你在入口条件中输入的)的函数。 质量入口边界条件 该边界条件用于规定入口的质量流量。为了实现规定的质量流量中需要的速度,就要调节当地入口总压。这和压力入口边界条件是不同的,在压力入口边界条件中,规定的是流入驻点的属性,质量流量的变化依赖于内部解。 当匹配规定的质量和能量流速而不是匹配流入的总压时,通常就会使用质量入口边界条件。比如:一个小的冷却喷流流入主流场并和主流场混合,此时,主流的流速主要的由(不同的)压力入口/出口边界条件对控制。 调节入口总压可能会导致节的收敛,所以如果压力入口边界条件和质量入口条件都可以接受,你应该选择压力入口边界条件。在不可压流中不必使用质量入口边界条件,因为密度是常数,速度入口边界条件就已经确定了质量流。关于流动边界条件的概述请参阅流动入口和出口一节。 质量入口边界条件的输入 概述质量入口边界条件需要输入:l
质量流速和质量流量l
总温(驻点温度)l
湍流参数(对于湍流计算)l
辐射参数(对于P-1模型、DTRM或者DO模型的计算)l
化学组分质量百分数(对于组分计算)。l
混合分数和变化(对于PDE燃烧计算)。l
发展变量(对于预混和燃烧计算)。l
离散相边界条件(对于离散相计算)上面的所有值都由质量入口面板输入,它是从边界条件打开的(见设定边界条件一节)。 Figure 1:质量流动入口面板 定义质量流速度和流量 你可以输入通过质量入口的质量流速,然后FLUENT将这个值转换为质量流量,或者直接指定质量流量。如果你设定规定的质量流速,它将在内部转换为区域上的规定的统一质量流量,这一区域由流速划分。你也可以使用边界轮廓或者自定义函数来定义质量流量(不是质量流速)。质量流速或者流量的输入如下:1.
选择质量流速的方法:质量流速或者质量流量2.
如果是质量流速(默认),在质量流速框中输入规定的质量流速。注意:对于轴对称问题,这一质量流速是通过完整区域(2p-radian)而不是1-radian部分的流速。如果选择质量流量。请在Mass Flux框中输入质量流量。注意:对于轴对称问题,这一质量流量是通过完整区域(2p-radian)而不是1-radian部分的流量。 定义总温在质量流入口面板中的流入流体的总温框中输入总温(驻点温度)值。定义静压如果入口流动是超声速的,或者你打算用压力入口边界条件来对解进行初始化,那么你必须指定静压(termed the Supersonic/Initial Gauge Pressure)。只要流动是压声速的,FLUENT会忽略Supersonic/Initial Gauge Pressure,它是由指定的驻点值来计算的。如果你打算使用压力入口边界条件来初始化解域,Supersonic/Initial Gauge Pressure是与计算初始值的指定驻点压力相联系的,计算初始值的方法有各向同性关系式(对于可压流)或者贝努力方程(对于不可压流)。因此,对于压声速入口,它是在关于入口马赫数(可压流)或者入口速度(不可压流)合理的估计之上设定的。需要记住的是这个静压和你在操作条件面板中的操作压力是相关的。请参阅有关于压力输入和静压头相关输入的解释。 定义流动方向 你可以在压力入口明确的定义流动的方向,或者定义流动垂直于边界。对于使用分离解算器计算移动区域问题,流动方向将是绝对速度或者相对于网格相对速度,这取决于解算器面板中的绝对速度公式是否被激活。对于耦合解算器,流动方向通常是绝对坐标系中的。 定义流动方向的步骤如下,总结请参考概述中的Figure 1。1.
在方向指定下拉菜单中选择指定流动方向的方法,或者是方向矢量或者是垂直于边界。2.
如果你在第一步中选择垂直于边界,并且是在模拟轴对称涡流,请输入流动适当的切向速度,如果你选择垂直于边界并且你的流动是二维或者三维轴对称涡流,那就不需要流动方向上的其它的附加输入了。3.
如果第一步中你选择指定方向矢量,并且你的几何外形是3维的,你就需要选择定义矢量分量的坐标系统。在坐标系下拉菜单中选择笛卡尔(X, Y, Z)坐标,柱坐标(半径,切线和轴),或者局部柱坐标。l
如果是二维非轴对称问题或者三维问题,你需要定义流动X, Y, 和(在三维问题中) Z三个分量的大小。l
如果是二维轴对称问题,,请输入流动方向的径向、轴向和切向的三个分量值。定义湍流参数 对于湍流计算,有几种定义湍流参数的方法。至于选取哪种方法以及相关的输入值请参阅确定湍流参数一节。湍流模型的相关内容请参阅湍流模型一章。 定义辐射参数 如果你打算使用P-1辐射模型、DTRM或者DO模型,你就需要设定内部发散率以及(可选)黑体温度。详情请参阅设定边界条件一节(Rosseland不需要任何边界条件的输入)。定义组分质量百分比 如果你是用有限速度模型来模拟组分输运,你就需要设定组分质量百分比。详情请参阅组分边界条件的定义。 定义PDF/混合分数参数 如果你用PDF模型模拟燃烧,你就需要设定平均混合分数以及混合分数变化(如果你是用两个混合分数就还包括二级平均混合分数和二级混合分数变化)。具体情况如第三步定义边界条件所述。包含各类专业文献、高等教育、幼儿教育、小学教育、中学教育、文学作品欣赏、gambit中对geometry进行网格划分时,设定边界层的作用18等内容。 
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 3 GAMBIT MODELING GUIDE:3.模型网格化分 图 3-1:边界层定义设定 设定内部...Geometry Split Meshed Face Summarize Face Mesh Check Face Meshes 将网格边...
 这三个部分分别对应着 Operation 区域中的前三个命令按钮 Geometry(几何体)、...在 Gambit 中,我们可以分 别针对边界层、边、面、体和组划分网格。图 17 所...
 GAMBIT 圆/圆柱体的高质量网格划分(钱币划分) 1)先在 opteration--geometry-...的外边界大小,各节点的分布可以按照各位读者的理解、经验和喜好进行个性化的设置...
 首先要选择需要作用的点.在命令面板中单击 Vertices ...我们可以分 别针对边界层,边,面,体和组划分网格.... gambit中对geometry进行... 66页 1下载券...
 这三个部分分别对应着 Operation 区域中的前三个命令按钮 Geometry(几何体)、...在 Gambit 中,我们可以分 别针对边界层、边、面、体和组划分网格。图 17 所...
 这三个部分分别对应着 Operation 区域中的前三个命令按钮 Geometry(几何体)、...在 Gambit 中,我们可以分 别针对边界层、边、面、体和组划分网格。图 17 所...
 Gambit体网格划分_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 Gambit体网格划分_电力/水利_工程科技_专业资料。...
 结构化网格生成效率,Gambit 软件使用子映射网格划分...对于体网格,也可以设置 垂直于壁面方向的边界层,...区域中的前三个命令按钮 Geometry(几何体)、mesh(...
 在设置 GAMBIT 边界层类型时需要注意的几个问题:a...在 gambit 划分三维网格时,难免遇见对一模型进行分区...进入 Geometry/face/connect faces 中,激活 virtual(...
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gambit中导入proe图形问题?
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请教各位高手:gambit中导入的proe图形不能和gambit中坐标轴重合,怎么能实现导入图形的某一个平面和gambit平面(例如xy面)平行或重合,或者某一点怎么和gambit的坐标原点重合?拜托各位,急需解决此问题!!
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楼上的能说具体点吗?
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