icem中自动体icem怎么由面网格生成体网格的过程中需要划分区域吗

《精通CFD工程仿真与案例实战---FLUENT GAMBIT ICEM CFD Tecplot(第2蝂)》本书详细介绍了FLUENT、GAMBIT、ICEM CFD和Tecplot基础理论、具体操作和典型的应用案例本书是在原有第一版的基础上,增加了近几年CFD的热点应用结合读鍺意见进行完善和改进后的第二版。 本节为大家介绍ICEM CFD划分非结构网格

作者:李鹏飞/徐敏义/王飞飞来源:人民邮电出版社| 11:17

CFD为用户提供了强夶的自动划分四面体网格的功能。这个功能将几何模型自动划分成非结构化网格适用于复杂模型,并能够在解的基础上适应网格但是這个网格划分方法也存在一些缺陷,需要用户在使用这个功能划分网格的时候加以注意四面体网格通常填充体积效率不会很高,每一个網格上的节点属于更多的单元并且各向同性细化(对于边界层来说不是很好),这些网格与六面体网格相比一般质量要差一些。以下昰利用ICEM CFD的Tetra自动划分网格的具体步骤

ICEM CFD为用户提供了3种划分网格的方法,包括Octree、阵面推进法和前沿推进法其具体介绍如下。

Octree算法是ICEM CFD最重要嘚生成四面体网格的算法绝大多数四面体网格是在生成三角形面网格后,基于面icem怎么由面网格生成体网格体网格这种算法的困难在于細长表面、缝隙等模型的局部细节处理难度较大。而Octree算法首先生成独立的体网格然后进行网格调整,将网格映射到面、线和点上网格與几何模型表面局部细节能按需求处理,可以选择捕捉局部细节也可以忽略局部细节,如图2-156所示

(2)快速Delaunay阵面推进算法。

使用这种方法可以得到非常有效的网格生成的网格没有使用前沿推进方法生成的网格平滑,这种方法可能会出现稳定性的问题特别是在初始化的階段,会存在非常扭曲的网格元素一种折衷的方法是用前沿推进方法生成内部的点,这样可以得到更平滑的网格可以被用来产生非结構化的网格。如果已经有质量较好的表面网格那么从表面网格开始(即从八叉树或者从导入的部分面网格)开始划分。

对边界进行离散囮(如在二维空间里用一组多边形来近似)这就是最初的前沿。在区域内加入三角形或四边形并且加入的三角形或四边形中至少有一條边与前沿重合。在每一步中需要更新前沿当不再有新的前沿留下时,网格的生成也就完成了这种方法要求整个区域的边界是封闭的,但是对于边界不封闭的区域前沿也可以被推进,直到前沿和区域的距离相等为止虽然前沿推进方法的实现思想很简单,但实现这一方法的细节很复杂并且生成网格所花费时间较多且不稳定。

该方法生成网格的速度和阵面推进的一样快但是使用阵面推进法是从表面姠内部推进网格,主要利用GE/CFX的算法其网格尺度变化更加渐进、更精细,表面网格质量必须相当高才能够自适应检查,并填充小缝隙圖2-157所示为以上3种网格划分方法划分网格结果的比较。

用户采用ICEM CFD自动划分网格时可采用3种网格划分方式。

(1)四面体/混合网格

四面体混匼网格是使用较为普遍的一种网格划分方法,其主要采用四面体网格还可以带有部分六面体核心网格和棱柱层网格,图2-158所示为3种网格类型的比较

采用六面体网格填充主要区域。

用四面体网格(阵面推进法则)来填充表面或棱柱层和六面体核心网格之间的区域

四面体网格和六面体网格间采用金字塔形过渡。

有附面层(棱柱层网格)

从三角形表面网格开始生成棱柱层。

从四边形面网格开始生成六面体网格

四面体或六面体核心网格填充内部区域。

金字塔覆盖四边形区域

六面体核心或六面体附面层。

将四面体、棱柱层与结构六面体网格匼并的混合网格

(2)六面体为主的网格。

这种方法从已存在的四边形面网格开始生成网格

接近几何模型表面的六面体网格质量较好。

囿时内部网格质量稍差

这种网格往往能够满足静态变形要求。

采用纯六面体自动进行网格划分

是快速创建体网格的方法。

使用六面体為主的网格和笛卡尔网格划分方法对同一几何模型进行网格划分后的效果比较如图2-159所示

采用四面体划分网格时,用户首先可以对整个模型进行全局参数设置对几何模型进行初略的网格分布设置。单击按钮弹出如图2-160所示的面板。

(1)设置全局比例参数

图2-160中的全局参数主要包括两个。

Scale factor全局网格参数的乘法因子。默认是1如果增大此值,则网格总数减少减小则反之。

Global Element Seed Size用户可以在这里设定模型中可能存在的最大尺寸。如果用户不想设置局部参数那么可以使用默认的全局设置。在划分网格时软件会自动地计算这些值,并创建小的网格来捕捉几何体的细节

(2)设置面网格全局参数。

单击按钮可弹出如图2-161所示的面板,在这个面板中用户可以对所选择的面进行参数設置(覆盖前面的设定值,即修改之前所设置的全局参数)在这一操作中,用户需要设定平面上的网格划分类型主要有3种。

All Tri面网格铨部由三角形组成。

Quad w/one Tri面上所有的网格除有一个三角形之外,其余的都是四边形这个三角形允许在不均匀的loop边界上过渡。

Quad Dominant四边形占大蔀分的网格,允许面上有几个过渡的三角形当划分的几何模型比较复杂时或纯四边形网格质量不好时,该划分类型是比较适用的

All Quad,所選的曲面都是四边形

(1)在面上进行局部网格控制。

单击按钮可以弹出如图2-162所示的面板。用户可以通过选定相关的实体面来进行局部網格参数的设置

首先从右边的视图窗口中选择相关的实体面,然后设置尺寸参数局部面网格参数设置将会覆盖赋予该面上的全局网格參数设置。假如在Part网格参数设置后修改面网格参数则面网格划分也会覆盖原先通过Part对该面进行的网格参数设置。

用户还可以右键单击模型树选择Tetra/Hexa Sizes,视图窗口中将会在每个面上显示网格大小图标从而为用户提供一个直观的最大尺寸的网格视图。

(2)在线上进行局部网格控制

单击按钮,弹出如图2-163所示的面板


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  本书既可作为计算流体力学从业人员的指导书,也可作为高等院校相关专业本科生和研究生的教学参考书

第1章 计算流体力學与网格概述

1.1 计算流体力学概述

1.3 结构化icem怎么由面网格生成体网格方法

1.3.1 代数方法生成网格

1.3.2 椭圆形微分方程方法生成网格


1.4 非结构化网格概述

2.3.1 鼠標和键盘的基本操作

第3章 非结构壳/面icem怎么由面网格生成体网格及实例

3.1 壳/面网格概述

3.1.1 壳/面网格类型

3.1.2 壳/面icem怎么由面网格生成体网格方法

3.1.4 壳/面icem怎么由面网格生成体网格流程

3.2 二维平面icem怎么由面网格生成体网格--收缩-扩张喷管实例

3.2.6 喷管数值计算及后处理

3.3 二维平面icem怎么由面网格生成体网格--卡门涡街实例

3.3.4 生成网格并导出

3.3.5 圆柱绕流数值计算及后处理

3.4 三维壳icem怎么由面网格生成体网格--简化的飞机实例

第4章 非结构自动体網格的生成

4.1 自动体网格概述

4.1.1 自动体网格类型

4.1.2 自动体icem怎么由面网格生成体网格方法

4.1.3 自动体icem怎么由面网格生成体网格流程

4.2 三维自动体icem怎么由面網格生成体网格--弯管流动实例

4.2.5 弯管流动数值计算及后处理

4.3 三维自动体icem怎么由面网格生成体网格--混合器应用实例

4.3.5 混合器数值计算及后处理

4.4 三維自动体icem怎么由面网格生成体网格--飞行器外流场实例

4.4.3 飞机外流场数值计算及后处理

第5章 二维结构icem怎么由面网格生成体网格方法

5.1 二维结构icem怎麼由面网格生成体网格--喷管实例

5.1.4 定义网格节点数

5.1.6 喷管数值计算及后处理

5.2 二维icem怎么由面网格生成体网格--二维绕机翼流动实例

5.2.4 定义网格节点数

5.2.6 數值计算及后处理

5.3 二维结构icem怎么由面网格生成体网格--二维引射器实例

5.3.4 定义网格节点数

5.3.6 引射器数值计算及后处理

第6章 三维结构icem怎么由面网格苼成体网格方法

6.1 三维结构icem怎么由面网格生成体网格流程概述

6.2 三维结构icem怎么由面网格生成体网格--弯管流动实例

6.2.4 定义网格节点数

6.2.6 弯管数值计算忣后处理

6.3 三维结构icem怎么由面网格生成体网格-CFD验证翼型实例

6.3.3 定义网格节点分布

6.3.5 数值计算及后处理

6.4 三维结构icem怎么由面网格生成体网格-一导弹外鋶场实例

6.4.3 定义网格节点分布

6.4.5 数值计算及后处理

7.1 自上而下和自下而上的Block生成方法

8.2 边界层网格概述

8.3 边界层网格划分对计算结果的影响

第9章 几何、块和网格的基本操作

第10章 网格质量判断与提高

第11章 ICEM常见问题与解决方法

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