1、“.....选择选项并进入ε设置。本教程采用标准ε模型,④标准壁面函数。如图所示图设置计算模型定义材料默认流体材料只有空气,因此需要添加清水或其他流体。点击按钮,在转速为,中设置旋转轴,根据模型创建时的方向,设置旋转轴为轴根据右手定则判断,反方向为,正方向为。如图所示图定义叶轮旋转区域设置进口段蜗壳区域。过程略,同叶轮区域。区别是没有选项,为静止区域。如图所示图定义进口段流体图定义蜗壳区域流体进出口设置边界条件点击按钮,在选项卡中选择进口这里我为其命名为,并在类型里选择合适的类型这里我选择的是质量流量进口,选择按钮,弹出设置对话框在伞中设置合适的值参数,其余可保持默认,也可以在中设置合理的初始值,可有利于提高计算精度。注意这里的湍动能和湍流耗散率是估算的,估算方法请参阅相关资料。如图所示图设置进出口边界条件旋转壁面设置旋转壁面主要是叶轮上的壁面。这里我将旋转面分为了两部分,分别是叶片部分和叶轮盖板部分。设置为移动壁面。相对于流体单元区域旋转无滑移壁面。设置如图所示图设置叶片壁面条件图设置叶轮前后面壁面条件壁面边界条件在模拟的时候,如果要考虑壁面的粗糙度,还要填写中的选项卡中单击按钮......”。
2、“.....单击按钮弹出材质数据库对话框,在④中找到,并单击按钮完成对清水的添加。如图所示图定义材料注意如果对水有特殊的要求,还可以在在对话框中对水进行物理状态设置。定义流体域在泵中,存在多参考坐标系,即蜗壳和进出口部分为静止区域,叶轮为旋转区域,因此需要对叶轮区域进行特别设置,即模型。点击,在选项卡中可以看到三个流体域,即所设想的进口段叶轮旋转区域蜗壳区域。图定义流体域双击叶轮区域这里我为其命名为,或者单击叶轮区域,单击按钮,弹出设置对话框。注意必须要注意下面的类型,有时候我们网格导入后并不定为,可能是,如果是固体,需要将其转换为。在下拉框中设置材质名称为,勾选,出现旋转区设置。在中设置转速,是由于出口管路对实际模拟结果影响很小,不存在尺寸急变等特征,因此去掉了出口管段,以减少网格数量。建模如图所示图建立流道模型三网格划分建模完成后,导出或其他格式格式,导入网格划分软件中进行网格划分。网格划分软件有很多,各有各的优势,主要采用自己熟练的种即可。本次教程采用进行网格划分。进口段为直锥型结构,采用六面体网格。叶轮和蜗壳部分采用四面体非结构网格也可以采用六面体网格......”。
3、“.....对于工程应用,可以采用不划分边界层网格,划分边界层网格比较费时间,生成的网格数量也很高,但是从模拟的外特性曲线来看,差别不是很大,但是对于研究边界层流动对性能的影响,就必须划分边界层,对于采用有些壁面条件,也必须划分边界层该部分查看其它教程。划分的网格情况如图所示图进口段网格图蜗壳部分网格图叶轮区域网格图整体网格装配四设置,并进行计算启动并设置双击图标,弹出如图界面,进行求解器设置和计算精度。般对于三维模拟,需要首先选择三维模式,精度可以选取为双精度,也可以不选双精度,双精度比单精度计算精状态,也可以进如设置对话框。相对于步骤旋转壁面设置,在中设置为即可或者加上考虑粗糙度。设置交界面点击,在选项卡中单击按钮弹出对话框,在中设置交界面名称并在和中选择交界面。如图所示图设置交界面注意在版本中交界面是可以多选的,但不能重复。这里的交界面只有两对,设置比较简单。如果交界面设立的比较多,可以考虑采用命令行进行设置。设置方法如下回车回车回车回车回车图设置求解方法求解控制在选项卡中设置欠松弛因子,以改变收敛速度,般此处不用修改,除非收敛困难时可以以修改。欠松弛因子的大小设置是有区别的......”。
4、“.....如图所示图求解控制监视残差具体设置步骤如图所示,其中④按钮可以在计算获得结果后任何时候查看曲线。图设置残差创建检测点与步同个选项卡下,在中单击创建按钮进行设置。本次我们关心出口总压的变化,因此对出口进行监测。对出口压力的监测,可以大体判断是否收敛。当残差计算到定精度时,观察出口压力不再变化,并查看进出口流率是否相等即可判断收敛。图创建出口总压检测初始化本次教程初始化选择作为初始化条件。图初始化计算设置最大计算步,并开始计算。如图所示图开始计算计算完成并查看残差曲线计算至步计算收敛收敛条件为。查看残差曲线。图计算完成并查看残差曲线上述过程仅仅对个点进行模拟,如果想获得不同工况下的内部流态和性能曲线,需要对进口边界条件进行不同工况的设置计算即可。关于后处理及网格划分,请参与相关教程或关注本站教程。谢谢查看,回车回车回车回车回车回车命令可以参考帮助文档或相关书籍。检查网格之所以把检查网格放在设置交界面之后,是因为在版本中,如果有交界面的存在,没有设置的话会出现警告提示。设置完交界面后就没有提示了。此步最好在开始就检查,壁面前面不必要的过程。检查网格在选项卡中点击按钮即可......”。
5、“.....当然在高版本中可以忽略此步,因为在导入网格的时候如果存在负体积网格会给出提示。当然,我们在网格划分的时候只要仔细点就不会出现负体积网格。设置求解方法点击,在选项卡中进行相关设置。在中可以选择和算法。相关研究指出,对于离心泵定常模拟,算法更接近实验值,当然你也可以都算遍,并总结出自己的规律。在中设置曲线变化率压力耦合算法迎风格式二阶迎风格式对于非结构网格具有更高的精度,相关资料请参阅相关书籍等。如图所示是否与模型合适,如果相差的数量级是,则更改为,并点击按钮进行网格尺度缩放。所过相差为,则选择按钮。图网格缩放光顺网格如果在网格划分软件中划分的网格质量相当该,可以忽略此步。选择下拉菜单,弹出网格光顺对话框,设置合适的值,并进行光顺。图网格光顺转速单位设定默认的角速度单位为,我国般采用,如果转速为则在选项卡中点击按钮进行设置,设置角速度单位为,如图所示图设置转速单位设置运行环境重力场在选项卡中,勾选可选对话框,进行重力加速度设置。如图所示图设置重力求解器设置在选项卡中设置求解器。本次教程采用定常模拟,因此设置为稳态单元压力梯度绝对速度。如图所示设置计算模型点击按钮......”。
6、“.....目前,我国生产很多型号的单片机,在此,我们采用型号为的单片机。因为是个低电压,高性能位单片机,片内含的可反复擦写的只读程序存储器和的随机存取数据存储器,器件采用公司的高密度非易失性存储技术生产,兼容标准指令系统,片内置通用位中央处理器和存储单元,内置功能强大的微型计算机的提供了高性价比的解决方案。是个低功耗高性能单片机,个引脚,个外部双向输入输出端口,同时内含个外中断口,个位可编程定时计数器,个全双工串行通信口,可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和存储器结合在起,特别是可反复擦写的存储器可有效地降低开发成本。复位信号复用脚,当通电,时钟电路开始工作,在引脚上出现个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器指向,输出口全部为高电平,堆栈指针写入,其它专用寄存器被清。由高电平下降为低电平后,系统即从地址开始执行程序。然而,初始复位不改变包括工作寄存器的状态,的初始态。的复位方式可以是自动复位,也可以是手动复位,见图。此外,还是复用脚,掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部的数据不丢失......”。
7、“.....是指用最少的原件组成的单片机可以工作的系统。对系列单片机来说,最小系统应包括单片机晶振电路复位电路。下面介绍单片机的最小系统电路图所示图单片机最小系统图单片机的最小系统是由电源复位时钟,下面介绍下每个组成部分。电源引脚电源端接地端工作电压为,另有工作电压则是,引脚功能样。时钟电路如图所示图时钟电路图时钟电路是片内振荡器的反相放大器输入端,则是输出端,使用外部振荡器时,外部振荡信号应直接加到,而悬空。内部方式时,时钟发生器对振荡脉冲二分频,如晶振为,时钟频率就为。晶振的频率可以在内选择。电容取左右。系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。单片机内部有个用于构成振荡器的高增益反相放大器。引脚和分别是此放大器的输入端和输出端。这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器起构成个自激振荡器。外接晶体谐振器以及电容和构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回路中。对外接电容的值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响震荡器频率的高低震荡器的稳定性起振的快速性和温度的稳定性。因此,此系统电路的晶体振荡器的值为,电容应尽可能的选择陶瓷电容,电容值约为......”。
8、“.....晶体振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近,以减少寄生电容,更好地保证震荡器稳定和可靠地工作。复位电路在振荡器运行时,有两个机器周期个振荡周期以上的高电平出现在此引腿时,将使单片机复位,只要这个脚保持高电平,芯片便循环复位。复位后口均置引脚表现为高电平,程序计数器和特殊功能寄存器全部清零。当复位脚由高电平变为低电平时,芯片为的处开始运行程序。复位是由外部的复位电路来实现的。片内复位电路是复位引脚通过个斯密特触发器与复位电路相连,斯密特触发器用来抑制噪声,它的输出在每个机器周期的,由复位设置对话框。选择选项并进入ε设置。本教程采用标准ε模型,④标准壁面函数。如图所示图设置计算模型定义材料默认流体材料只有空气,因此需要添加清水或其他流体。点击按钮,在转速为,中设置旋转轴,根据模型创建时的方向,设置旋转轴为轴根据右手定则判断,反方向为,正方向为。如图所示图定义叶轮旋转区域设置进口段蜗壳区域。过程略,同叶轮区域。区别是没有选项,为静止区域。如图所示图定义进口段流体图定义蜗壳区域流体进出口设置边界条件点击按钮,在选项卡中选择进口这里我为其命名为......”。
9、“.....选择按钮,弹出设置对话框在伞中设置合适的值参数,其余可保持默认,也可以在中设置合理的初始值,可有利于提高计算精度。注意这里的湍动能和湍流耗散率是估算的,估算方法请参阅相关资料。如图所示图设置进出口边界条件旋转壁面设置旋转壁面主要是叶轮上的壁面。这里我将旋转面分为了两部分,分别是叶片部分和叶轮盖板部分。设置为移动壁面。相对于流体单元区域旋转无滑移壁面。设置如图所示图设置叶片壁面条件图设置叶轮前后面壁面条件壁面边界条件在模拟的时候,如果要考虑壁面的粗糙度,还要填写中的选项卡中单击按钮,弹出创建编辑材质对话框,单击按钮弹出材质数据库对话框,在④中找到,并单击按钮完成对清水的添加。如图所示图定义材料注意如果对水有特殊的要求,还可以在在对话框中对水进行物理状态设置。定义流体域在泵中,存在多参考坐标系,即蜗壳和进出口部分为静止区域,叶轮为旋转区域,因此需要对叶轮区域进行特别设置,即模型。点击,在选项卡中可以看到三个流体域,即所设想的进口段叶轮旋转区域蜗壳区域。图定义流体域双击叶轮区域这里我为其命名为,或者单击叶轮区域,单击按钮,弹出设置对话框。注意必须要注意下面的类型......”。
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