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AVL Fire笔记整理

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简介:
AVL Fire笔记整理是一份汇集了有关AVL Fire软件使用技巧和操作指南的文档集锦,旨在帮助用户高效管理和分析车辆数据。 ### AVL-FIRE软件应用知识点详解 #### 一、AVL-FIRE软件简介及用途 AVL-FIRE是一款专业级别的CFD(计算流体力学)软件,在汽车、航空航天等行业中用于流体动力学分析,能够模拟复杂的流体流动现象,并提供精确的数据分析结果。这有助于工程师优化产品设计。 #### 二、流场分析基本流程 在使用AVL-FIRE进行流场分析时,通常遵循以下步骤: 1. **网格自动生成** 网格自动生成是流场分析的基础,直接影响到计算结果的准确性和效率。AVL-FIRE提供了多种工具和技术(如FAME)用于生成高质量的网格结构。 2. **手动划分网格** 在模型复杂度较高时,手动划分网格非常必要。AVL-FIRE提供了一系列工具来辅助这一过程,包括Meshtools、Surfacetools和Edgetools等。 3. **检查网格与几何信息** 确保在正式进行流场分析前,网格质量和几何信息的准确性至关重要。这一步可通过专门的工具完成以避免后续计算中的错误。 4. **设置求解器参数** 设置合适的求解器参数对于获得可靠的分析结果非常重要。此步骤包括选择算法、设定边界条件及定义其他物理模型。 #### 三、网格自动生成 1. **准备面(SurfaceMesh)和线(EdgeMesh)** 面必须是封闭的曲面,通常使用`.stl`格式文件生成。这些文件可在各种三维建模软件中创建。 边界线数据同样需要准备以确保边界上的网格质量。 2. **使用Hybridassistant工具** 开始新的网格项目(Start New Meshing),定义表面和边界的网格,设定最大最小尺寸,并在进出口处建立Face Selection保证贴合性和正交性。另外,在需细化的区域设置细化尺寸。 3. **划分过程** 自动生成后可使用Remove Cells减少网格数量或处理细节问题;利用Transformations功能优化间距较小表面的质量。 #### 四、网格划分工具使用详解 1. **Meshtools** - **Refine**:用于调整网格密度,Number of Closure Levels定义细化程度。 - **Smooth**:改善网格的光滑性。 - **Modify**:支持平移、旋转和镜像操作。 - **Enlarge**:包括拉伸、扫描及旋转功能。 - **Mapping**:生成两个体网格相贯部分的映射关系。 - **Connect**:提供Join Meshes与Arbitrary Connect两种方式,后一种适用于节点位置不一致的情况。 2. **Surfacetools** - **Surface**:在体网格上创建面或三角形面网。 - **Triangulation**:生成或转换为三角形面网。 - **Center Triangulation**:同样用于生成中心化的三角形面网。 通过以上详细说明,可以了解AVL-FIRE不仅提供了一套完整的流场分析解决方案,还拥有强大的网格处理工具,在不同应用场景下灵活进行仿真分析。

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客服
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  • AVL Fire
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    AVL Fire笔记整理是一份汇集了有关AVL Fire软件使用技巧和操作指南的文档集锦,旨在帮助用户高效管理和分析车辆数据。 ### AVL-FIRE软件应用知识点详解 #### 一、AVL-FIRE软件简介及用途 AVL-FIRE是一款专业级别的CFD(计算流体力学)软件,在汽车、航空航天等行业中用于流体动力学分析,能够模拟复杂的流体流动现象,并提供精确的数据分析结果。这有助于工程师优化产品设计。 #### 二、流场分析基本流程 在使用AVL-FIRE进行流场分析时,通常遵循以下步骤: 1. **网格自动生成** 网格自动生成是流场分析的基础,直接影响到计算结果的准确性和效率。AVL-FIRE提供了多种工具和技术(如FAME)用于生成高质量的网格结构。 2. **手动划分网格** 在模型复杂度较高时,手动划分网格非常必要。AVL-FIRE提供了一系列工具来辅助这一过程,包括Meshtools、Surfacetools和Edgetools等。 3. **检查网格与几何信息** 确保在正式进行流场分析前,网格质量和几何信息的准确性至关重要。这一步可通过专门的工具完成以避免后续计算中的错误。 4. **设置求解器参数** 设置合适的求解器参数对于获得可靠的分析结果非常重要。此步骤包括选择算法、设定边界条件及定义其他物理模型。 #### 三、网格自动生成 1. **准备面(SurfaceMesh)和线(EdgeMesh)** 面必须是封闭的曲面,通常使用`.stl`格式文件生成。这些文件可在各种三维建模软件中创建。 边界线数据同样需要准备以确保边界上的网格质量。 2. **使用Hybridassistant工具** 开始新的网格项目(Start New Meshing),定义表面和边界的网格,设定最大最小尺寸,并在进出口处建立Face Selection保证贴合性和正交性。另外,在需细化的区域设置细化尺寸。 3. **划分过程** 自动生成后可使用Remove Cells减少网格数量或处理细节问题;利用Transformations功能优化间距较小表面的质量。 #### 四、网格划分工具使用详解 1. **Meshtools** - **Refine**:用于调整网格密度,Number of Closure Levels定义细化程度。 - **Smooth**:改善网格的光滑性。 - **Modify**:支持平移、旋转和镜像操作。 - **Enlarge**:包括拉伸、扫描及旋转功能。 - **Mapping**:生成两个体网格相贯部分的映射关系。 - **Connect**:提供Join Meshes与Arbitrary Connect两种方式,后一种适用于节点位置不一致的情况。 2. **Surfacetools** - **Surface**:在体网格上创建面或三角形面网。 - **Triangulation**:生成或转换为三角形面网。 - **Center Triangulation**:同样用于生成中心化的三角形面网。 通过以上详细说明,可以了解AVL-FIRE不仅提供了一套完整的流场分析解决方案,还拥有强大的网格处理工具,在不同应用场景下灵活进行仿真分析。
  • Fire学习
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    《Fire学习记录笔记》是一份系统整理与个人探索相结合的学习文档,旨在通过记录和反思深化对Fire领域的理解,助力知识积累与技能提升。 ### Fire学习笔记重要知识点解析 #### 1. 建立新CASE文件 - **操作流程**:通过(R)——newcase(fire)——选择蓝色的动网格来创建一个新的计算案例。 - **案例文件**: 创建后的案例文件名为`case_11(Fire)`,每个案例文件代表一个特定工况下的计算任务。 - **文件组成**: - `solversteeringfile`: 用于设定计算条件。 - `2Dlog`: 监视计算过程的记录日志。 - `2DResults`: 查看二维计算结果的位置。 - `3DResults`: 查看三维计算结果(通常在完成整个计算后查看)。 - `Cuts`: 切割显示计算结果,例如温度分布和污染物浓度等。 - `Streamlines`: 显示流线型的结果如气体流动、喷雾云图等。 #### 2. 设置计算类型 - **设置方法**:双击`solversteering file`文件,在`solutiontype`中选择`HD_Diesel`(重型柴油机的计算类型)。 - **状态提示**: 当选择了正确的选项,界面中的某些部分会变为绿色,表明已自动完成设定。 #### 3. 运行模式(runmode) - **选项**: - 稳态:模拟系统稳定运行的情况。 - 按时间:按照预定的时间步长进行计算。 - 按曲轴转角: 根据发动机的曲轴旋转角度来划分计算步骤。 #### 4. 模块激活(moduleactivation) - **常用模块**: - `spray`: 喷射模型。 - `combustion`: 燃烧模型。 - `speciestransport`: 物种传输模型(自动被选定)。 #### 5. 边界条件(Boundary condition) - **设定内容**: - 缸套温度、活塞顶部温度及气缸盖温度等边界参数设置。 - **边界类型**: - `Wall`:薄壁型边界 - `Inletoutlet`: 出入口型边界 - `Symmetry`: 对称型边界 #### 6. 流体性质(Fluid properties) - **默认选择**: 空气,多数情况下使用默认值即可。 #### 7. 初始条件(Initial conditions) - **关键参数**: - `Type of hydrocarbon fuel`:碳氢燃料类型(柴油、生物柴油等)。 - `Number of carbon atoms`, `Number of hydrogen atoms`, and `Number of oxygen atoms`: 燃料分子中的碳、氢和氧的原子数。 - `Lower calorific value`: 燃料的低热值。 #### 8. 求解器控制(Solver control) - **控制内容**: - **Equation control**: 包括激活控制(activation control)和松弛因子(Underrelaxation factors)等设置。 - 收敛标准:设定计算达到稳定状态时的条件。 #### 9. 输出控制(Output control) - 控制内容包括: - 写入二维结果文件 - 写入三维结果文件 - 写入重启文件,用于在中断后继续进行计算 - 确定备份频率 #### 10. 模块设置(Modules) - 物种传输模块: - **Transport model**: 如标准模型(Standard)或通用模型(General)等。 - 编辑物种名称: 定义参与反应的化学物质种类。 - 设定二维结果。 以上总结了“Fire学习笔记”的主要内容,涵盖了从创建新的案例文件到设定计算条件、详细参数设置及输出控制等方面的关键知识点。这些内容对于初学者来说是十分重要的参考资料。
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    大数据学习笔记是一份充满激情与求知欲的学习记录(:fire:),旨在分享和探索数据科学中的宝贵知识和技巧,犹如搜寻珍贵宝石一般(:gem_stone:)。 HBase是一种数据库系统,而Hive则是一个数据仓库工具。在MapReduce执行过程中使用的数据类型与格式可以在hive的TBLS表、COLUMNS_V2表以及SDS表中找到,其中TBLS表示表格描述信息,COLUMNS_V2包含有关具体列的信息,而SDS存储了文件在HDFS上的路径。 Linux系统提供了多种命令来管理文件和目录。例如: - 用于切换当前工作目录的命令; - 显示指定位置下的所有文件及它们的相关属性信息; - 创建一个空白的新文本段落件; - 复制现有文件到另一个新位置或覆盖已有的同名文件; - 改变某个已有文件的名字或者将其移动至别的路径下; - 删除不再需要的单个文档或整个目录结构中的多个项目; - 在另一处创建当前对象(可能是文件、链接等)的一个镜像副本,该副本会随着原版的变化而自动更新; - 显示用户目前所在的完整工作目录路径名称; - 从一个远程服务器上下载或者上传特定的本地/远端资源到本机系统中; - 建立新的子级文件夹或一系列嵌套层级关系; - 移除那些空无一物且不再被任何其他内容引用的小型目录集。 此外,还有用于查看和编辑文本段落件的一系列命令: - 展示指定文档的全部行数据到终端屏幕上; - 以分页方式逐屏滚动显示长篇大论的文章或代码清单等信息; - 随意地浏览任意大小的纯文本段落档内容而无需加载整个文件进内存中; - 输出从给定偏移量开始的数据,直到到达文件结尾为止。 对于磁盘空间和目录大小方面: - 显示特定分区上的剩余存储容量情况及使用效率; - 检查某个目标路径下所有包含子级项目的总字节数汇总值。 在Linux环境下运行的程序实例被称为进程。当操作系统执行一个应用程序时,内核会首先将该应用代码加载到虚拟内存空间中,并为其所需的变量分配足够的存储区域;同时还会为每个新启动的任务创建相应的记录条目以便进行后续监控和管理操作。
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