1. fluent模擬模型怎麼畫
不能
幾何模型需要導入到網格劃分軟體(比如gambit,icemcfd)里建立網格,再導出給 fluent 用
fluent 說到底只是求解器而已
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當然有人把 gambit 當成 fluent 的一部分
2. ANSYS ICEM CFD v11 畫出的網格如何導入到CFX中
在ICEM
CFD
輸出網格output
下面點擊
設置後處理軟體,
然後會彈出一個對話框
對話框里有一個下拉菜單,從裡面找到cfx,選上再確定就行
然後再點擊網格輸出
會彈出對話框,問你是不是腰輸出後綴為.cfx5的文件
點確定就輸出了
然後你打開你的工作目錄,就會有和工程名同名的.cfx5文件
這個就可以導入到cfx了
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再cfx中新建一個工程
點擊導入網格
設置網格來源(from)---也有下拉菜單,選擇icem
就能導入了
3. ICEM批處理老出錯
調用ICEM腳本執行批處理方法如下:
"%instill_dir%/icemcfd.bat" -batch -script XXX.rpl
其中%instill_dir%為ICEM的安裝路徑,-batch 表示批處理方式執行,-script 表示執行腳本文件,XXX.rpl表示用戶腳本文件。
腳本文件錄制方法:
1)點擊file—》replays scripts—>recording scripts
2)開始進行網格劃分等操作
3)操作完成後再點擊一次recording scripts ,停止錄制,再點擊load scripts file,會彈出一個對話框,選擇save,即可保存為一個.rpl文件.
4. ANSYS ICEM CFD網格劃分技術實例詳解的目錄
前言
第1章 計算流體力學與網格概述
1.1 計算流體力學概述
1.2 網格概述
1.3 結構化網格生成方法
1.3.1 代數方法生成網格
1.3.2 橢圓形微分方程方法生成網格
1.3.3 Thomas&Middlecoff方法生成網格
1.4 非結構化網格概述
1.5 本章小結
第2章 ANSYSICEMCFD基礎
2.1 認識ANSYSICEMCFD
2.1.1 ANSYSICEMCFD的特點
2.1.2 ICEM文件類型
2.2 熟悉ICEM的操作界面
2.3 ICEM基礎知識
2.3.1 滑鼠和鍵盤的基本操作
2.3.2 ICEM基礎詞彙
2.3.3 ICEM顯示控制
2.3.4 ICEM網格生成流程
2.4 本章小結
第3章 非結構殼/面網格生成及實例
3.1 殼/面網格概述
3.1.1 殼/面網格類型
3.1.2 殼/面網格生成方法
3.1.3 網格尺寸
3.1.4 殼/面網格生成流程
3.2 二維平面網格生成——收縮-擴張噴管實例
3.2.1 問題描述
3.2.2 創建幾何模型
3.2.3 定義網格參數
3.2.4 生成網格
3.2.5 導出網格
3.2.6 噴管數值計算及後處理
3.3 二維平面網格生成——卡門渦街實例
3.3.1 問題描述
3.3.2 創建幾何模型
3.3.3 定義網格參數
3.3.4 生成網格並導出
3.3.5 圓柱繞流數值計算及後處理
3.4 三維殼網格生成——簡化的飛機實例
3.4.1 修改幾何模型
3.4.2 定義網格參數
3.4.3 生成網格
3.5 本章小結
第4章 非結構自動體網格的生成
4.1 自動體網格概述
4.1.1 自動體網格類型
4.1.2 自動體網格生成方法
4.1.3 自動體網格生成流程
4.2 三維自動體網格生成——彎管流動實例
4.2.1 創建幾何模型
4.2.2 定義網格參數
4.2.3 生成網格
4.2.4 導出網格
4.2.5 彎管流動數值計算及後處理
4.3 三維自動體網格生成——混合器應用實例一
4.3.1 修改幾何模型
4.3.2 定義網格參數
4.3.3 生成網格
4.3.4 導出網格
4.3.5 混合器數值計算及後處理
4.4 三維自動體網格生成——飛行器外流場實例
4.4.1 生成網格
4.4.2 導出網格
4.4.3 飛機外流場數值計算及後處理
4.5 本章小結
第5章 二維結構網格生成方法
5.1 二維結構網格生成——噴管實例
5.1.1 導入幾何模型
5.1.2 創建Block
5.1.3 建立映射關系
5.1.4 定義網格節點數
5.1.5 導出網格
5.1.6 噴管數值計算及後處理
5.2 二維網格生成——二維繞機翼流動實例
5.2.1 創建幾何模型
5.2.2 創建Block
5.2.3 建立映射關系
5.2.4 定義網格節點數
5.2.5 導出網格
5.2.6 數值計算及後處理
5.3 二維結構網格生成——二維引射器實例
5.3.1 創建幾何模型
5.3.2 創建Block
5.3.3 建立映射關系
5.3.4 定義網格節點數
5.3.5 導出網格
5.3.6 引射器數值計算及後處理
5.4 本章小結
第6章 三維結構網格生成方法
6.1 三維結構網格生成流程概述
6.2 三維結構網格生成——彎管流動實例
6.2.1 導入幾何模型
6.2.2 倉U建Block
6.2.3 建立映射關系
6.2.4 定義網格節點數
6.2.5 生成網格
6.2.6 彎管數值計算及後處理
6.3 三維結構網格生成——CFD驗證翼型實例
6.3.1 導入幾何模型
6.3.2 創建Block
6.3.3 定義網格節點分布
6.3.4 生成網格
6.3.5 數值計算及後處理
6.4 三維結構網格生成——導彈外流場實例
6.4.1 導入幾何模型
6.4.2 創建Block
6.4.3 定義網格節點分布
6.4.4 生成網格
6.4.5 數值計算及後處理
6.5 本章小結
第7章 Block創建策略
7.1 自上而下和自下而上的Block生成方法
7.1.1 自下而上創建Block實例
7.1.2 其他由下而上生成Block的方法
7.2 O-Block
7.2.1 O-Block概述
7.2.2 ICEM創建0-Block的方法
7.2.3 O-Block應用案例
7.3 Block的坍塌
7.4 本章小結
第8章 節點設置
8.1 ICEM節點設置
8.1.1 節點設置參數
8.1.2 Meshlaw簡介
8.2 邊界層網格概述
8.3 邊界層網格劃分對計算結果的影響
8.3.1 生成網格
8.3.2 數值計算設定
8.3.3 數據整理
8.4 本章小結
第9章 幾何、塊和網格的基本操作
9.1 基本操作
9.1.1 平移(Translate)
9.1.2 旋轉(Rotate)
9.1.3 鏡像(Mirror)
9.1.4 縮放(Scale)
9.2 對稱操作練習
9.3 旋轉操作練習
9.4 生成周期性網格
9.5 本章小結
第10章 網格質量判斷與提高
10.1 ICEM判斷網格質量的標准
10.2 調整網格質量
10.3 提高網格質量練習1
10.4 提高網格質量練習2
10.5 本章小結
第11章 ICEM常見問題與解決方法
11.1 二維網格導入FLLIENT報錯
11.2 二維網格導入FLLIENT後變為一維網格
11.3 二維網格導入FUJENT後邊界條件消失
11.4 交界面處為Interior多域網格的生成
11.4.1 生成網格
11.4.2 數值計算
11.5 交界面處為Interface多域網格的生成
11.5.1 生成網格
11.5.2 數值計算
11.6 在三維網格中創建無厚度的面
11.6.1 生成網格
11.6.2 數值計算
11.7 生成T型管網格
11.7.1 生成第一種三通網格
11.7.2 生成第二種三通網格
11.8 恢復刪除的:Block
11.9 本章小結
參考文獻
5. 怎麼將ICEMCFD生成的網格CFX4或CFX5格式導出
畫好網格點output再點紅色圖標,然後再左下角里備選框里有
6. hypermesh生成的nastran文件導入ICEMCFD總是出錯
檢查一下是否材料模型定義錯誤,可能你定義的材料模型CFD不支持,所以沒有網格。
7. 求《ANSYSICEMCFD從入門到精通》全文免費下載百度網盤資源,謝謝~
《ANSYS ICEM CFD 從入門到精通》網路網盤pdf最新全集下載:
鏈接:https://pan..com/s/1ST42ISbbJslC8DoLO2xvWw
8. icemcfd中網格怎麼截圖
你選擇一個edge後那個edge上不是有個箭頭嗎,靠近箭頭,順著箭頭方向的那個端點就是spacing1的起點,另外一個就是spacing2的起點了,ratio是生長率,也就是你網格節點由密變疏的快慢。
9. 你好,下圖是我的流體流道的一半,我用pro/e畫的,導出iges格式後導入icemcfd
一條管道什麼的最好網格劃分了,這個只需要管道的內表面,在ICEM裡面先對一個管口,也就是圓圈圈劃分面網格,然後拉伸,就可以得到三維網格了。書裡面應該是有這樣的例子的,二維網格拉伸變成三維網格。
10. icem的默認單位
icem的默認單位在全局最大網格尺寸中設置為45.
icem如何轉換單位?iCEM15,setting下面,model/units,裡面默認的是unitless,無量綱,再說導入fluent或者其他求解器,都可scale(fluent可以,其他沒用過,大體應該都相似,其次也可以在model/units選擇想要的單位)
ANSYSICEMCFD網格編輯器的標准化圖形用戶界面,提供了一個完善的劃分和編輯數值計算網格的環境。另外,自從ANSYSICEMCFD將相應的CAD模型(同樣可以生成和編輯)與網格劃分鏈接起來以後,網格編輯器允許用戶在修改CAD模型後快速再生成新的網格。對於為一個模型生成的網格可以被再次鏈接到一個新的CAD模型上,節約了重新劃分網格的時間。