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文档简介

1、fluent 计算分析报告范文篇一: fluent 报告风扇的分析学号: 20xx04033073班级: 7403302姓名:喻艳平Gambit 操作步骤1. 选择分析软件( Solver ) 2. 修改内定值 (Edit-Default)3. 建立点t线t面t体积4.建立网格5. 定义边界条件、流体或固体 6. 检视格点7. 存档离开 (savefileandexportmesh) 运行软件 进入软件,将模型导入 gambit 建立旋转流体区 OperationGEOMETRYMANDBUTTONJ Geometry JVOLUMEMANDBUTTONJ VolumeJCreateRealC

2、ylinder 建立管道部分OperationGEOMETRYMANDBUTTON-Geometry-VOLUMEMANDBUTTON-Volume-CreateRealCylinder最终图形如下:建立管道入进口处:建立管道出口处:处理风扇部分:1.Volume3splitwithVolume22.Volume2subtractVolume1 风扇 编号从内到外依次为 1、 2、3。处理管道部分:篇二: fluent 计算出来的图计算出来的图箱梁表面压力分布阻力报告升力报告弯矩箱梁附近的压强云图箱梁附近的速度云图箱梁附近速度矢量图-6 攻角跨中截面压强等值线篇三:计算报告一、前言二、计算参数

3、选择为合理地对本项目主体建筑的风荷载分布状况进行分析,首先必须合理地选择计算模型以及涉及风荷载和 CFD计算的有关参数。(一)建筑物计算模型本项目主体建筑可以大致分为东、 西两座塔楼和裙房三个部分。 其中塔楼计算模型总高为 262.5 米,裙房最高处高度约 30 米。为了 确定建筑表面各部分的体型系数,计算模型如图 2 所示。图 2 计算模型计算中还考虑了周边建筑的影响, 以主体建筑为中心、 半径 600m 范围内的周边建筑在内的计算模型见图 3。图 3 包含周边建筑在内的计算模型(二)与风荷载有关的参数1 基本风压、场地地貌 按甲方的要求,本项目按 100 年重现期计算。根据本项目对建 筑场

4、地按远场地貌分析的结果, 在本项目计算的 36 个风向的工况中, 第 100、110、120、220、230等 5 个风向按 A 类地貌计算, 其余风向按 C 类地貌计算。根据我国建筑结构荷载规范( GB50009-xx)1 (以下简称规范),上海地区100年重现期的基本风压 w0应取0.6kN/m2 , 对应的基本风速v0为31m/s;与A类地貌对应的地面粗糙度指数应 取为a =0.12,对应的梯度风高度为300m与C类地貌对应的地面粗 糙度指数应取为a =0.22,对应的梯度风高度为450m。2 风剖面根据规范,A类和C类地貌的风压高度变化系数可按下式计算: zzzz0(2-1)10与此对

5、应的平均风速剖面为: 2zvzz0v0(2-2)10其中,a按上面给出的值计算;Z0为10m高度处的风压高度变 化系数值。根据规范,与A类和C类地貌对应的z0值分别为1.284 和 0.544 。(三) 与CFD十算有关的参数本项目计算所采用的计算方法为雷诺平均法(RAN防法);所 采用的计算软件为美国ANS Y蟄司的CFD软件Flue nt,硬件平台为 同济大学航空航天与力学学院购置的计算机工作站。1 与 Fluent 计算有关的基本参数选取(1) 计算域尺度:X方向(纵向)=30.5H, Y方向(横向)=15.2H, Z方向(竖向)=5.7HH为主体建筑的塔楼高度,本次计算取H=262.5

6、m 建筑物计算模型位于距入口约为 9.5H 长度处。(2) 入口边界条件: 采用速度入口边界条件。 本次计算的平均风 速剖面按指数率考虑, 梯度风高度以下范围内的入口风速按式 (2-2 ) 计算,梯度风高度以上入口风速均按梯度风速计算。(3) 出口边界条件: 采用压力出口边界条件。 出口处的净压力设 置为 0。(4) 计算域侧面和上顶面边界条件: 按无摩擦的光滑壁面、 对称 边界条件处理。(5) 地面边界条件:固定壁面(6) 建筑物表面边界条件:固定壁面。(7) 湍流模型:采用 realizablek- 模型;固定壁面附近区域采 用增强型壁面函数模拟。(8) 对流项离散格式:采用二阶迎风格式。(9) 网格划分:采用结构化网格和非结构化网格混合的划分方案, 其中面网格及附近的体网格以采用非结构化网格为主, 中间区域网格 利用尺寸函数功能划分; 采用局部区域加密、 由密网格向粗网格过渡 的划分方案。2 本项目网格划分 根据上述分网方案对本项目的计算域进行网格划分,最小网格尺度小于0.001H,

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