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北京股票推荐:Simcenter FloEFD2020中文破解版

 2020.1v4949 獨立版
  • 軟件大?。?span itemprop="fileSize">5.66 GB
  • 更新日期:2020-06-02
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類別:3D/CAD
  • 軟件授權:免費版
  • 軟件官網:
  • 適用平臺:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 軟件廠商:

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10.0
軟件評分

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  floefd2020破解版提供仿真設計功能,可以幫助用戶在軟件上仿真新產品,可以在軟件設計產品模型,可以使用流體分析功能求解模型,可以使用熱模擬功能測試模型在不同環境下的運行數據,這款軟件功能很多,可以仿真分析多種行業的產品,可以在軟件添加您的分析項目,可以添加內部結構分析,可以添加外部流體分析,可以使用軟件提供的分析參數以及數據庫添加各種分析項目,結合SolidWorks軟件就可以為用戶快速制造和分析新開發的產品,這里小編推薦的就是floefd2020破解版,如果你需要體驗新版的功能就下載吧!

Simcenter FloEFD2020中文破解版

新版功能

  【 BCI ROM】

  降階模型是從熱模擬模型推導出動態緊湊熱模型的一種方法。其目標是創建一個更快地解決問題的模型,同時保持空間和時間上的預測準確性。邊界條件獨立(BCI)羅允許您創建緊湊模式通過提供熱源的位置(如體積熱源),溫度監控點(目標),傳熱系數邊界臉上(如墻邊界條件)和指定一系列的傳熱系數最大和最小值。在創建模型之后,通過給定精確的功率耗散(可能與時間有關)和傳熱系數,可以更快地(以秒和分鐘為單位)獲得監測點的溫度。BCI-ROM是一個傳導模型,不支持輻射和焦耳加熱。需要“BCI-ROM和軟件包創建器”或“電子冷卻中心”???。

  【熱網表提取】

  使用BCI ROM,您可以將任務轉換為熱網絡列表(in *)。它可以被基于Spice的電熱系統仿真工具(如Mentor Eldo)所使用。需要“BCI-ROM和軟件包創建器”或“電子冷卻中心”???。

  【包的創造者】

  軟件包創建器是一種新的工具,專門用于快速創建基于IC軟件包模板庫和用戶定制的電子軟件包模型。集成電路封裝模型包含幾何形狀、材料和熱源定義。需要“BCI-ROM和軟件包創建器”或“電子冷卻中心”???。

  【電氣元件】

  熱電壓縮模型允許通過給定的元件電阻在直流電熱計算中加入一個元件。相應的焦耳熱作為熱源被計算并應用到物體上,所以在電熱直流計算中,你不需要有一個詳細的元件模型來考慮它。電阻元件使用規定的總電阻。導線元件根據導線的材料、長度和截面積自動計算電阻,還可以指定導線絕緣子的熱電阻。一個關節元素實際上(沒有身體是必要的)連接兩個面。需要“電力電氣化”或“電子冷卻中心”???。

  【ECXML導入】

  現在可以導入電子冷卻XML,這是一種開放的中立文件格式,用于在不同的熱模擬工具集之間共享設計模型。

  【Battery Model Extraction】

  從實驗數據中提取等效電路模型(ECM)輸入參數。需要“電源充電”???。

  【 Battery ECM 第三 壞】

  三階ECM現在支持電池模擬。需要“電源充電”???。

  【多重編輯電池】

  多重編輯定義可用于電池功能。需要“電源充電”???。

  【Import Scene情節】

  你可以使用場景模板或場景圖片(*.efdscene)將結果特性(圖、參數等)復制到其他模型。

  【 Improvement 設置 Custom Visualization parameters】

  用戶定義的后處理參數現在可以依賴于其他用戶定義的后處理參數。

  【Rotating 角 goal. 有關】

  旋轉區域有一個新的旋轉角度目標與該特征相關聯。

  【Shock 波 stabilization】

  在馬赫數大于5的激波情況下,這個選項允許抑制振蕩。

  【 API Enhancement.】

  您現在可以添加熱接觸電阻,改變重力,并改變默認的固體。

  【重塑FloEFD】

  FloEFD現在改名為Simcenter FloEFD?software。FloEFDView被重命名為Simcenter FLOEFD Viewer??疾說ブ械腇LOEFD圖標現在位于Simcenter FLOEFD文件夾中。程序文件文件夾中的默認文件位置沒有更改,因此引用安裝文件夾的API腳本不受影響。

  【Simcenter FLOEFD BCI-ROM和包創建器??欏?/p>

  該??榘ㄒ韻鹿δ埽?/p>

  1、BCI-ROM 和 Thermal Netlist

  2、Package Creator

  3、PCB 緊湊 模型 (previously 只能 在 Electronics Cooling module)

  【Simcenter FLOEFD電子冷卻中心(ECC)??欏?/p>

  該??榘⊿imcenter FLOEFD和Simcenter Flotherm?軟件提供的強大而全面的電子冷卻分析的一流能力:

  1、 EDA Bridge 和 Smart PCB

  2、BCI ROM 和 Thermal Netlist

  3、Package Creator

  4、PDML Import

  5、網絡組裝和雙電阻緊湊型

  6、Simcenter T3STER?軟件自動校準

  7、PCB緊湊的模型

  8、熱管緊湊模型

  9、電阻加熱

  10、電元件緊湊模型

軟件特色

  -照度近場和遠場圖。您現在可以在近?。拷庠矗┖頭⒐饌賈邢允菊斬齲ǜ萑搜劭吹焦獾哪芰Φ髡娜肷浞渫?,即可見光的強度)。強度與遠離光源的角度的關系(因此可以將光源視為點光源)。

  -LED附加光線。現在,您可以為輻射的LED添加其他光線(設置LED的輻射屬性后,會自動啟用具有輻射源的LED)。

  -輻射吸收截止波長。現在,您可以指定一個輻射波長,在該波長之上,該材料被視為不透明的。

  -導入結構功能。現在可以將T3Ster(* .xCTM)的結構功能(RC梯形圖)導入到Network Assembly中。

  -通過材料選擇。SmartPCB中的所有通孔都可以分配電介質或銅材料,或者不包括在計算中。

  -FMU支持。FloEFD(2.0版)現在支持功能性模型界面。FMU導出和FMU import允許與支持FMI的各種仿真工具一起執行FloEFD的協同仿真。

  -出口部隊。新的輸出力使FloEFD與Simcenter 3D Motion的接口更加容易。

  -組件控制過濾器。您可以在“組件控制”對話框中顯示隱藏或重復的組件。

  -繪制使用作物的MinMaxvalues。現在,將考慮地塊的作物計算出地塊的最小值和最大值。

安裝破解

  1、首先打開破解文件夾,打開Mentor_License_Server_11.16_x64,找到server_install.bat選擇管理員身份啟動

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  2、提示MENTOR FlexLM Server 服務已經啟動成功,退出當前界面

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  3、打開FloEFD.2020.1.0.v4949.Standalone.Win64文件夾,啟動Setup.exe

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  4、點擊安裝floefd,彈出軟件的安裝引導界面

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  5、如圖所示,點擊下一步

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  6、輸入公司名字,隨便輸入就可以了

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  7、提示服務器地址設置,輸入[email protected]

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  8、軟件的安裝地址C:\Program Files\FLOEFD\FLOEFD FE2020.1\

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  9、指定遠程求解器臨時文件的目錄和端口號C:\Users\pc0359\AppData\Local\Temp\

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  10、請選擇一個安裝類型。完整安裝,將安裝所有的程序功能。(需要的磁盤空間最大)。

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  11、單擊安裝開始安裝。要查看或更改任何安裝設置,請單擊上一步。單擊取消退出向導

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  12、正在安裝軟件,等待軟件安裝結束吧

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  13、到這里軟件就安裝結束了,點擊finish

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  14、打開破解文件夾,將里面的MGLS64.DLL復制到軟件的安裝地址替換

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  15、替換的地址是C:\Program Files\FLOEFD\FLOEFD FE2020.1\bin\lib

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  16、雙擊啟動mentor_server_licensing.reg添加注冊表就可以將主程序激活

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  17、重啟電腦,打開floefd中文破解版就可以正常使用

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  18、可以在軟件新建一個項目,可以選擇官方提供的模板項目新建

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  19、可以在軟件新建零件,可以在軟件新建裝配體

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官方教程

  EFD縮放的第一階段

  根據EFD Zooming的第一階段,該階段旨在計算電子外殼內部的整個流量,因此在這一階段,不必解決流量的小特征,即散熱器的散熱片之間的氣流。因此,我們在裝配模型中取消了散熱器的梳狀形狀特征,而是獲得了平行六面體的外殼。

  此階段的模型簡化使我們可以通過使用初始初始網格級別較低的自動初始網格設置(我們使用4)并接受最小間隙尺寸和最小壁厚的自動設置來計算電子外殼的流量。此外,在此階段也不必計算固體中的熱傳導,因為我們不在此階段計算主芯片溫度。相反,我們在主切屑和散熱器(平行六面體)的表面以及小切屑的表面(在此示例中也被加熱)指定了相同(5W)熱傳遞速率的表面熱源,以模擬氣流的加熱通過電子外殼。這不是強制性的,但是在此階段除去固體中的熱傳導可節省計算機資源。結果,此階段所需的計算機資源(內存和CPU時間)大大減少了。

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  指定多孔介質

  1單擊流分析>插入>多孔介質。

  2在彈出的FeatureManager設計樹中,選擇Monolith <1>和Monolith <2>零部件。

  3展開用戶定義的多孔介質列表,然后選擇各向同性。 如果跳過了多孔介質的定義,請使用“預定義”下可用的各向同性材料。

  4單擊確定。 為了獲得模型入口和出口之間的總壓降,我們將基于兩個曲面目標指定一個EquationGoal。

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  指定表面目標

  1右鍵單擊“目標”圖標,然后選擇“插入曲面目標”。

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  2在“ FLOEFD分析”樹中,單擊“入口速度1”項目以選擇入口蓋的內表面。

  3在“參數”表中,選中“總壓力”行中的“ Av”復選框。

  4接受選定的“轉換用途”。 復選框以使用此目標進行收斂控制

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  5在PropertyManager底部的名稱模板下,單擊入口。

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  6單擊“確定”-出現新的“ SG入口平均總壓力1”目標。

  7右鍵單擊“目標”圖標,然后選擇“插入曲面目標”。

  8在“ FLOEFD分析”樹中,單擊“靜壓1”項目以選擇出口蓋的內表面。

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  9在“參數”表中,選擇“總壓力”行中的“ Av”復選框。

  10接受選定的“轉換用途”。 復選框以將此目標用于收斂控制。

  11在PropertyManager底部的名稱模板下,單擊出口。

  12單擊確定-出現新的SG出口平均總壓力1目標

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  指定方程式目標

  公式目標是由輸入數據條件的現有目標和/或參數的分析函數定義的目標。 該目標可以在計算過程中視為方程式目標,同時以與其他目標相同的方式顯示結果。 作為變量,您可以使用任何指定的目標,包括另一個方程式目標,但取決于其他方程式目標的目標以及指定項目的輸入數據特征(一般初始或環境條件,邊界條件,風扇,熱量)的參數除外 來源,當地的初始條件)。 您也可以在方程式目標的定義中使用常量。

  1右鍵單擊“目標”圖標,然后選擇“插入方程式目標”。

  2在屏幕底部的窗格中,單擊“添加目標”。

  3從“添加目標”列表中選擇SGInletAvTotalPressure1目標,然后單擊“添加”。 它出現在“表達式”框中。

  4單擊計算器中的減號“-”按鈕。

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  5從“添加目標”列表中選擇SGOutletAvTotalPressure1目標,然后單擊“添加”。在“表達式”框中,將顯示結果表達式。

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  您可以在定義方程式目標的表達式中使用目標(包括先前指定的方程式目標),輸入數據條件的參數和常數。如果表達式中的常數表示某些物理參數(例如長度,面積等),請確保在項目的單位制中指定了這些常數。 FLOEFD沒有有關您使用的常數的物理含義的信息,因此您需要自己指定方程式目標的維數。

  要將面積或體積的模型項(面,組件等)添加為變量,請使用以下參數之一在所需的曲面或組件上預先創建相應的目標:面積(流體),面積(實心) ),體積(流體),體積(實心),然后將創建的目標添加為變量。

  6確保在“維數”列表中選擇了“壓力和應力”。

  7單擊“確定”。新的EquationGoal1項出現在FLOEFD分析樹中。

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  獲得CRE值

  您可以在計算結果摘要中看到污染物去除效果(CRE)的計算值。 在“分析”樹中,右鍵單擊“結果”圖標,然后選擇“摘要”。 您可以在“結果摘要”頁面底部“舒適參數”部分中看到“過期空氣的CRE”值。 呼出空氣的CRE值大于1,這意味著通風系統在清除污染空氣方面相當有效。

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  體積參數

  我們可以使用“體積參數”結果處理功能獲得熱滿意度參數的值。 將在其中計算參數的體積是流體體積分量(即,計算域內的整個流體區域)。 在指定體積參數之前,我們需要檢查參考參數的值:代謝率,外部功,閉合熱阻和相對濕度,用于計算舒適度參數,例如PMV和PPD。 這些參考參數定義了人體根據活動和健康狀況,密封件的隔熱性能以及空氣濕度而產生的近似熱能。

  舒適度參數概述

  通常的做法是通過一些標準標準(稱為舒適參數)來評估通風系統的性能。使用FLOEFD,您可以模擬各種環境并獲取舒適度參數的值,確定空氣質量和溫度對于在這些環境中工作或生活的人們是否安全舒適。稍后,我們將使用FLOEFD結果處理工具來查看和分析在計算中獲得的舒適性參數的值。以下兩個參數用于評估通風系統在去除污染空氣中的有效性:

  ?污染物去除效果(CRE)。該參數是提供有關通風系統從整個空間去除污染空氣的有效性信息的指標。對于理想的混合系統CRE =1。大于1的值很好,小于1的值很差。

  ?當地空氣質量指數(LAQI)是提供有關通風系統從本地去除污染空氣的有效性信息的指數。以下幾個參數用于估計通風系統相對于通風區域人員的熱滿意度的有效性:

  ?平均輻射溫度(MRT)是一個假想的黑色外殼的均勻表面溫度,在該外殼中,乘員將交換與實際非均勻空間中相同數量的輻射熱。

  ?操作溫度是假想的黑色外殼的均勻溫度,在該溫度下,乘員將通過輻射和對流來交換與實際非均勻環境中相同數量的熱量。

  ?吃水溫度是指所占區域中任何一點與控制條件之間的溫度差。 “草稿”定義為由于空氣流動和空氣溫度引起的身體任何部位的局部涼爽或溫暖感,濕度和輻射被認為是恒定的。

  ?空氣擴散性能指數(ADPI)是空氣速度小于0.35m / s且氣流溫度在-1.7°C至1.1°C之間的空間的百分比。

  設置局部網格

  為了更好地解決看護者和患者組件的復雜幾何形狀,并更準確地計算由這些組件指定的熱源產生的熱量,我們采用了局部網格優化。

  1右鍵單擊“ FLOEFD分析”樹中的“網格”圖標,然后選擇“插入局部網格”。

  2在彈出的FeatureManager設計樹中,選擇“照料者”和“患者”組件。

  3在“細化池”下,使用滑塊將“細化液池的水平”設置為2。

  4在“高級細化”下,將“小型實體特征細化級別”設置為4,同時將其他選項保留為默認值。

  5單擊確定保存本地網格設置。運行計算。在計算過程中,您可能會注意到,過期空氣目標的平均體積分數收斂速度慢于指定的其他目標。由于這是一個教程示例,因此無需等待解決方案完全收斂。為了節省CPU時間,您可以提前停止計算,例如當所有其他指定目標收斂時。

  類型

  指定輻射源請按照以下步驟指定輻射源:

  1單擊流分析>插入>輻射源。

  2在彈出的FeatureManager設計樹中,選擇Lamp \ Lamp_Wire組件。選擇所有的燈絲面作為“應用輻射源”的面。

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  3選擇“漫反射”作為“類型”。

  4在“電源”下選擇“電源”,然后單擊“依賴關系”。

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  5在“依賴關系類型”列表中,選擇“公式定義”。在“公式”框中,鍵入該源散發的總熱量的公式。要將目標添加到公式中,請在“取決于目標”列表中選擇目標,然后在輸入面板中單擊目標。結果表達式必須如下:150 / 2- {SG傳熱速率1}

  我們使用體積熱源來定義通過對流從燈絲傳遞的熱量。要指定通過輻射傳遞的剩余熱能,必須從總熱能中減去計算出的體源的熱傳遞率。

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  6單擊“確定”返回“輻射源”對話框。

  7在“光譜”下,選擇“黑體光譜”,然后在“黑體溫度”框中輸入2900K。

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  8單擊“確定”。新的“漫輻射源” 1出現在“分析”樹中。

  指定流體子域

  鹵素燈充滿惰性氣體和少量鹵素(碘或溴)。 為了進行此模擬,我們可以認為該燈僅填充有惰性氣體。 鹵素燈中的氣體壓力是大氣壓的幾倍。 我們使用流體子域來定義填充燈的氣體及其壓力。

  1單擊流分析>插入>流體子域。

  2選擇Lamp \ Lamp_Bulb組件的內圓柱表面。 立即將要創建的流體子域在圖形區域中顯示為藍色。

  3在“流體”下,確保在“流體類型”列表中選擇了“氣體/真實氣體/蒸汽”,然后清除下面的流體列表中的“空氣(氣體)”復選框,以便僅保留氬氣。

  4在“壓力”框中的“熱力學參數”下,鍵入2 atm。 5單擊確定。

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  問題陳述

  本教程演示了FLOEFD通過對流和輻射模擬熱傳遞的能力,包括半透明固體中的輻射吸收和輻射光譜。 顯示了如何定義項目,指定半透明固體材料的輻射特性,輻射條件和計算目標。 在這里,我們考慮的是帶有鋁制外殼的鹵素泛光燈,它包含一個石英玻璃前窗,一個硅膠墊片,一個鋁制內部反射器,一個陶瓷燈座和一個150W線性鹵素燈。 線性鹵素燈由石英玻璃燈泡,直線鎢絲,鉬壓銷和陶瓷底座插座組成。 燈中充滿了2atm和293.2K的氬氣。 該燈在室溫(?20°C)的典型室內條件下運行,沒有任何強制冷卻。 下圖顯示了泛光燈和鹵素燈的組件。

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  暖通空調??槭糾篋1-150W鹵素泛光燈

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  在下表中,您可以看到其中某些組件的最大允許工作溫度的典型值。 模擬的目的是確保捏針,燈泡和前玻璃不會過熱。

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  結果

  通過右鍵單擊感興趣的注入并選擇顯示,可以查看每個液滴大?。ㄗ⑷耄┑墓旒?。 下面顯示了由Velocity參數著色的結果軌跡。

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  對于每個特定的液滴尺寸,我們可以通過使用“表面參數”功能評估出口面上的積分參數“顆粒數”來獲得從集油罐中流出的精確顆粒數量。 利用這些值,我們可以得出結論,捕獲18μm液滴的概率為100%; 13μm約為97%; 8μm約為90%。

  研究油滴的運動

  1在“分析”樹中,右鍵單擊“粒子算例”圖標,然后選擇“向導”。

  2保留“粒子算例”的默認名稱,然后單擊“下一步”。

  3單擊InletAirVolumeFlow邊界條件,以使相應的面出現在“起點”下。

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  4將點數設置為1000。

  5在“粒子屬性”下,將“直徑”設置為等于8e-06 m,然后將“材質”更改為已創建的“教程機油”(材料/液體/用戶定義)。

  6將質量流率值更改為1e-05 kg / s。一旦根據問題陳述得出進氣質量流量的0.5%(體積流量與密度的乘積),就可以得到該值。 for為“點數”(Number of points)設置的值反映了用于跟蹤的已考慮粒子的不同可能軌跡的數量。顯然,該值越大,可以獲得關于可能的粒子軌跡的更準確的信息。結果,您可以獲得有關所考慮域中粒子分布的更詳細的圖片,并且,如有必要,可以以更高的精度計算其在出口中的質量流速。

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  7單擊“下一步”。

  8在“物理特征”下,選擇“重力”。點擊下一步 。

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  9在“條件”下,確保已選擇“吸收”。點擊下一步 。 ?對于“粒子算例”,可以為墻壁指定三種邊界條件:理想反射,吸收和反射。前兩個分別表示完全彈性和非彈性碰撞。在第三種類型中,您必須指定恢復系數,該恢復系數定義了碰撞前后的法向和切向(相對于壁)速度分量的比率。

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  10在“默認外觀”下,將“繪制軌?!鄙柚夢跋摺?。

  11單擊確定。 “分析”樹中將出現一個新的“粒子研究1”項,其中有一個子項(“進樣1”)。

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  12右鍵單擊創建的“注射1”項目,然后選擇“克隆”。以這種方式創建``注射2''和``注射3''項。對于``注射2''和``注射3'',分別將``直徑''編輯為1.3e-05 m和1.8e05 m。 13右鍵單擊“粒子算例1”項,然后選擇“運行”。

  設置解決方案自適應網格細化

  在指定的“初始網格級別”(Level)為3的情況下,可能不足以準確地解析速度梯度和漩渦較大的區域,而此處顯然存在這種情況。在分析粒子時,這也可能導致對粒子軌跡的錯誤預測。因此,為了提高這些區域中解決方案的準確性,在計算過程中執行附加的(自適應)網格細化非常方便。

  1單擊“流量分析”>“計算控制選項”。

  2轉到優化選項卡。

  3在“全局域”下,指定優化級別=1。4展開“優化設置”項目,并確?!壩嘔唄浴畢钅康鬧瞪柚夢氨碭窀袷健?。

  5要編輯細化表,請首先確保將“單位”的值設置為“行進”。然后,在“優化表”字段中單擊按鈕。

  類型初始網格物體3的自動級別(默認)其他選項為默認

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  6在打開的窗口中,單擊“添加行”。將出現一個空白行。

  7在創建的行中輸入值2。這意味著,當行程值達到2時,將在計算過程中進行網格細化。

  8單擊確定。轉到“完成”選項卡。

  9在“完成條件”下,確?!壩嘔鄙柚夢翱?。

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  10出發旅行。

  11單擊確定。保存模型并運行計算。在計算期間,您可以預覽“前平面”或其他平面中的速度場,并查看網格細化如何改善最終解決方案。

  指定項目目標

  1在“ FLOEFD分析”樹中,右鍵單擊“目標”圖標,然后選擇“插入曲面目標”。

  2在FLOEFD分析樹中,選擇InletAirVolumeFlow邊界條件。

  3在“參數”下,選擇“ Av靜態壓力”。

  4單擊確定。這個目標是計算通過集油罐的壓降的中間目標。

  5在“ FLOEFD分析”樹中,右鍵單擊“目標”圖標,然后選擇“插入方程式目標”。

  6在屏幕底部的窗格中,單擊“添加目標”。

  7從添加目標列表中選擇SG Av靜態壓力1目標,然后單擊添加。它將出現在“表達式”框中。

  8單擊計算器中的減號“-”按鈕。

  9在屏幕底部的窗格中,單擊“添加參數”。

  10在“添加參數”列表中,展開“邊界條件”組。

  11在“邊界條件”組下,展開OutletStaticPressure邊界條件,選擇“靜態壓力”,然后單擊“添加”。

  12為“尺寸”選擇“壓力和應力”。

  13在“目標名稱”框中輸入壓降。

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  14單擊“確定”。

  問題陳述

  在這里,我們考慮安裝在汽車上的集油罐內的氣流中的電機油滴的運動。在該流中存在的液滴是由旋轉的曲軸引起的,該曲軸在曲軸箱內攪動油。由于集油器可以捕集這些油滴,因此消除了將機油吸入發動機以及隨后與燃料和氧化劑(空氣)燃燒的可能性,該燃料和氧化劑在廢氣中產生大量煙霧。對于本教程,我們考慮右圖所示的集油槽的幾何形狀。放置分隔壁,使通過進氣管進入的大部分液滴與氣流相撞。一旦發生碰撞,油滴會粘附在壁上,然后滴流下來。但是,一些特定的較小尺寸的液滴可能會因其較小的慣性而逃避與壁的碰撞,并通過出口接頭漏出罐頭。模擬的目的是在考慮以下液滴尺寸(8、13和18μm)的情況下,估計將油滴捕獲在集油器中的可能性。從數量上講,我們可以使用以下表達式計算每個單個液滴大小的概率值:,其中分別是入口和出口中油滴的質量流率。的值設置為等于空氣質量流量的0.5%。我們假設油滴由于其較小的尺寸和質量(約10-13千克)而不會影響氣流。因此,我們也忽略了積油對集油罐內部流動的影響。

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