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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,弹出设置对话框。
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,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,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,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,划分起来比较麻烦。
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,请参阅相关手册。
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。
检测通过标准为最小体积为正值。
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度要构件方向⊥⊥大小取作速度多边形,如图得,,对构件方向水平向右⊥⊥大小取作速度多边形,如图得加速度分析,,对构件对构件方向⊥⊥大方案的设计和构思根据机械所要实现的功能功用采用有关的工作原理,由工作原理出发设计和构思出工艺动作即机械执行构件的运动过程。
机械系统运动方案的设计机械系统运动方案通常用机械系统运动示意图来表示,它是根据功能原理方案中提出的工艺动作过程及可符合要求。
模架上要有统的基准,所有零件的基准应从这个基准推出,并在模具上打出相应的基准标记。
般各个动作的运动规律要求,选择相应的若干执行机构,并按定的关系把它们组合成机械系统运动示意图。
机械运动简图的尺度综合将机械系统运动方案中的各个执行机构,根据工艺动作运动规律和机械运动循环图的要求进行运动学尺度综合。
机械系统运动方案的评价选择在进行机械系统运动方案设计时,由于能实现同种功起的机构不是唯的,因此选用不同的机构就能构成不同的方案。
二课程设计说明书的编写要求课程设计说明书是设计说明书中的种。
编写课程设计说明书是机械原理课程设计的基本要求之,学生应通过课程设计说明书的编写学会如何编写设计说明书。
编写设计说明书的目的和作用设计说明书实际上是设计工作的总结报告,它应详细和全面地反映整个设计工作。
设计说为后续开发产品提供配套,并且早期树立项目品牌形象。
酒店和写字楼项目入市进步提升项目的整体形象。
从开发中期开始,各种产 品租售结合,住宅公状部分商业及办公现状,商务 楼以满足中小企业办公需求为主。
三项目开发建设进度安排 项目计划从年月开始施工,预计建设工期为年,即项目可望于 年底全部竣工。
本项目没有太大的资金压力,品质的重要配套和组成部分,项目将引入国际 知名酒店和公寓品牌。
销售型物业发展定位 基于项目的自然地理条件交通以及项目周边完整的商业商务配套,高级 公寓发展为此中心城区高尚居住区。
结合现产品。
其他功能以商业为核心,各综合体组成元素相互支持促进,推动项目资产升 值。
根据商业定位的不同,综合体其他构成元素配置不同。
写字楼发展甲级写字 总页第页 楼,酒店和公寓是提升项目形象和市综合体的关键组成元素,由于项目庞大的体量以及 较好的地理位置,故南京项目商业宜采取城市级购物中心购物公园街区 文化娱乐中心的混合模式发展,以市场缺失的中高档购物和生活时尚为商业主 题的金流,发展得销售型物业。
持有 型商业中商业万平米,写字楼万平米纠正,将会给今后的工作带来巨大损失。
因此,设计工作完成后,通常都要请有关部门和专家对设计工作进行审查。
编写设计说明书的目的就是用书面的形式向审查者报告设计工作,以便于审查者进行审查。
编写说明书的注童事项预备好草稿本。
每个学生在接到课程设计任务书之后要准备个草稿本,把在课程设计过程中查阅摘录的资料,初步的运算,编程的草稿,设计构思的草图,心得思路书写的草稿等都记录在案。
不要轻易散落丢失。
这些材料是写正式说明书的基本素材。
说,取杆组为分离体,作动态静精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,弹出设置对话框。
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,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,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,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,划分起来比较麻烦。
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
