ANSYS meshing简明培训教程.ppt

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ANSYS meshing简明培训教程

设置边尺寸 映射面划分和网格 如图插入 Mapped Face Meshing. 选择所有的四个面 生成网格, 注意边尺寸的类似膨胀方法 * * * * * * * * * * * 0-* Training Manual ANSYS MESHING 简明培训教程 ANSYS 网格划分介绍 课程目标 第1章: Workbench简介 第2章: 网格应用概述 第3章: 3D 几何网格划分方法 第4章: 一般网格应用控制 第5章: 四面体网格划分 第6章: 扫掠网格划分 第7章: Multizone 网格划分 第8章: 2D几何网格划分 3D 几何网格划分方法 3D 几何有六种不同网格划分方法: 自动划分 四面体 Patch Conforming Patch Independent (ICEM CFD Tetra algorithm) 扫掠划分 多区 六面体支配的 CFX-网格 2D几何网格划分方法 面体或壳2D几何有四种不同网格划分方法: 自动的 (四边形支配) 三角形 均匀四边形和三角形 均匀四边形 四面体网格 优点: 任意体总可以用四面体网格 可以快速, 自动生成, 并适用于复杂几何 在关键区域容易使用曲度和近似尺寸功能自动细化网格 可使用膨胀细化实体边界附近的网格 (边界层识别) 缺点: 在近似网格密度情况下,单元和节点数高于六面体网格 一般不可能使网格在一个方向排列 由于几何和单元性能的非均质性,不适合于薄实体或环形体 四面体算法 在 ANSYS网格划分平台,有两种算法生成四面体网格 Patch Conforming: 首先由默认的考虑几何所有面和边的Delaunay 或Advancing Front 表面网格划分器生成表面网格 (注意: 一些内在缺陷在最小尺寸限度之下)。 然后基于TGRID Tetra算法由表面网格生成体网格。 Patch Independent: 生成体网格并映射到表面产生表面网格。如没有载荷,边界条件或其它作用,面和它们的边界 (边和顶点) 不必要考虑。这个方法更加容许质量差的 CAD几何。 Patch Independent算法基于ICEM CFD Tetra。 两种四面体算法都可以用于CFD的边界层识别. 静力搅拌器Patch Conforming 四面体和扫掠网格划分方法 作业3.1 目标 这个作业举例说明多体元件中Patch Conforming 四面体和扫掠网格划分方法的混合使用,生成混合四面体/棱柱和六面体单元的一致网格 也示范了扫掠和Patch Conforming方法中Inflation的使用 定义几何 从指南文件夹将 sm.agdb文件复制进你的工作目录 启动Workbench 并双击右边Component Systems面板的Mesh项 右击项目示图区中Mesh项中Geometry 并选择 Import Geometry/Browse 浏览复制的sm.agdb文件并点击Open 注意这时Geometry有一个绿色对号标记,暗示几何已经被定义 The first 9 steps repeat the process followed for Tutorial 2.1. 初始网格 双击视图区中Mesh 或右击并选择Edit 展开Outline中Geometry项看到一个4体部件 左击Mesh 项,将 Physics preference 设置为 CFD 并选择FLUENT 求解器 右击 Mesh 插入 一个网格划分方法. 从模型中选择三个圆柱体并选择Sweep Method 设置 Src/Target Selection 为Manual Source 并选择圆柱体的三个端面 1 2 3 Patch Conforming 四面体 右击 Mesh 插入一个网格划分方法. 选择模型的中心圆锥体,并选择Patch Conforming四面体法 初始网格 (无膨胀) 展开网格设置中Inflation项并将 Use Automatic tet Inflation 选项设置为None, 因为将手动在两种不同方法中应用膨胀。 确保网格设置如右图所示。 右击 Mesh生成网格。 网格是一致的。 扫掠方法中膨胀 右击 Sweep Method 并选择 Inflate this Method. 膨胀将作用于三个源面. 对 boundary, 需要选择面的三个外圆边(可能需要启动Select Edges 触发器来简化这个操作 ). 设置maximum thickness为 0.2 m, 保留其它默认设置. Right-click 四面体方法中膨胀 右击四面体方法并选择 Inflate this Method.膨胀将作用于中心体. 选择圆锥体的 2

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