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Fortran正交曲线网格生成程序.zip_PI9_正交网格_曲线网格_网格生成_fortran

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简介:
本资源为Fortran编写的用于生成正交曲线网格的程序包。该程序能够高效地在复杂曲面上创建均匀分布且相互正交的网格,适用于计算流体动力学及其他科学工程领域的数值模拟研究。 在Fortran语言环境下,用于生成河道中的正交曲线网格,边界可调节。

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  • Fortran线.zip_PI9__线__fortran
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    本资源为Fortran编写的用于生成正交曲线网格的程序包。该程序能够高效地在复杂曲面上创建均匀分布且相互正交的网格,适用于计算流体动力学及其他科学工程领域的数值模拟研究。 在Fortran语言环境下,用于生成河道中的正交曲线网格,边界可调节。
  • 有限差分_PML及pml演在中的应用_interest3of_有限差分演_
    优质
    本程序采用交错网格有限差分法进行地震波正演模拟,特别探讨了PML吸收边界条件的应用及其效果。通过Interest3of研究平台,深入分析交错网格技术在提高计算效率和精度方面的优势。 交错网格有限差分正演方法是一种数值模拟技术,在地震波传播等领域有广泛应用。这种方法通过在空间上使用交错的网格点来提高计算精度,并利用有限差分法求解偏微分方程,从而实现对地下介质中波动现象的精确建模和分析。
  • NACA0012.zip_NACA0012翼型创建与分析_naca0012翼型__翼型_翼型
    优质
    本资料包提供NACA0012翼型的网格创建教程和工具,涵盖从网格生成到流体动力学分析的技术细节,适用于空气动力学研究。 用于生成NACA0012翼型的计算网格,此网格可用于后续计算。程序数据在附件里。
  • ANSYSPPT教
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    本PPT教程详细介绍了使用ANSYS软件进行网格生成的方法和技巧,适用于初学者快速掌握ANSYS网格划分技术。 ANSYS网格划分是有限元方法中的一个关键步骤。
  • 结构化的
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    结构化的网格生成程序是一款用于创建规则排列网格的应用软件,广泛应用于计算流体动力学、有限元分析等领域,支持高效准确地模拟和解析复杂物理现象。 对于去边四边形区域的泊松方程求解以及结构网格划分,编写用于CAE分析的MATLAB程序。
  • Delaunay三角
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    Delaunay三角网格生成是一种几何算法,用于创建能够最大化最小内角的三角网,广泛应用于计算机图形学、地形建模和科学计算中。 Delaunay三角网生成在VC6.0和MFC环境下的实现。
  • ABAQUS指南
    优质
    《ABAQUS网格生成指南》是一本专为工程分析与设计人员编写的实用手册,详细介绍了如何使用ABAQUS软件高效创建高质量的有限元模型。书中涵盖了从基础到高级的各种网格划分技术,帮助读者掌握优化模拟结果的关键技巧。 ABAQUS网格划分使用指南 ABAQUS是一款广泛应用于结构、热学、流体动力学、多体系统及声学分析等多种领域的有限元软件。在进行这些领域内的复杂模拟前,正确的网格划分是至关重要的步骤之一,它直接影响到计算效率和结果准确性。 ### 网格划分的概念 网格划分是指将实体模型转换为离散化的几何单元的过程,目的是为了便于使用有限元方法对物理对象进行仿真分析。完成的网格由众多节点及连接这些节点形成的小型几何体构成,并能够近似地再现原始物体的形状和特性。 ### 独立与非独立部件实例 在ABAQUS中,可以创建两种类型的模型组件:一种是可以单独划分网格、加载条件等操作的独立部件;另一种则是依赖于同一基础模板进行网格共享而非独立处理的非独立部件。选择哪种类型取决于具体的应用需求和设计考虑。 ### 网格生成技术 软件提供了几种不同的网格构建策略,包括但不限于自由式分网(允许用户根据需要自行定义网格布局)、结构化划分(基于预设模式自动生成特定形状或类型的单元)以及参数驱动的方法等。每种方法都有其适用场景和优势所在。 ### 网格兼容性 为了确保不同组件之间能够无缝对接,必须保证它们之间的网格系统是相互匹配的。这涉及到检查几何特征的一致性和单元类型是否一致等问题。 ### 控制网格密度与梯度分布 合理设定网格的密集程度及其变化趋势对于优化计算资源利用和提高分析精度至关重要。ABAQUS提供了灵活多样的工具来帮助用户精确控制这些参数,从而达到最佳效果。 ### 参数化建模技术 通过使用参数化的手段可以实现高效且准确地创建具有特定几何特征或单元类型的网格模型,极大地提升了工作效率与质量保证水平。 ### 单元类型的选择 在ABAQUS中存在多种可供选择的元素形式(如六面体、四面体等),不同的应用场景下可能会偏好于使用某种特定类型的单元来获得更好的模拟效果。因此,在开始划分网格之前需要先确定最适合当前项目的单元种类。 ### 网格质量检查与统计信息获取 最后一步是通过一系列检验手段确保所生成的网格没有明显的缺陷或错误,并收集有关该网格结构的相关统计数据,以便进一步优化调整或者进行后续计算工作。 综上所述,《ABAQUS网格划分使用指南》覆盖了从基础概念到高级技巧在内的所有关键方面,帮助用户掌握如何有效利用这一强大工具来进行复杂的工程分析任务。
  • 工具箱:实用的工具-MATLAB开发
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    网格生成工具箱是一款专为MATLAB用户设计的强大软件包,提供了丰富的算法和函数用于自动化创建高质量的计算网格。它适用于各种工程仿真需求,简化了复杂几何模型的处理流程,提升了数值模拟的效率与精度。 请参考右侧的文档选项卡以获取此工具箱功能的相关示例。该软件包是一个网格生成工具箱,在 Matlab 控制台中提供命令行操作界面,旨在处理和生成三维三角形网格。 每个源文件标题包含基本帮助信息,并详细描述了输入及输出参数(包括角色、类型、大小等)。如同任何 Matlab 函数一样,“help my_mesh_generation_file”可以在 Matlab 控制台中使用以获取相关文档。 数据格式与假设: 大多数功能采用常见的数据结构作为输入和输出,具体如下: - V:顶点集/点云。双精度实数矩阵,维度为 [nb_vertex, 3]。 - T:三角剖分/三角形集合。正整数的双精度矩阵,维度为 [nb_triangles, 3]。 - E:边集。
  • fortran_c_grid.rar_机翼_翼型c代码
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    该资源包含Fortran编写的用于机翼网格生成的C型网格代码,适用于航空工程中计算流体动力学分析,能够有效提高数值模拟效率。 在IT行业尤其是计算流体动力学(CFD)领域,网格生成是一项至关重要的任务,因为它直接影响模拟结果的精度与效率。“c_grid.rar_fortran网格生成_机翼_机翼网格_翼型c网格_翼型网格生成”是一个使用Fortran编程语言编写的程序,专门用于生成机翼和翼型的C网格。以下我们将深入探讨这一主题,了解Fortran在网格生成中的应用以及C网格的概念。 1. Fortran:这是一种高级编程语言,最初设计用于科学计算领域。由于其高效性和对数值计算的良好支持,在工程、物理及航空航天等领域中被广泛使用。特别是在网格生成方面,Fortran因其性能优势而成为首选语言之一。 2. 网格生成:这一过程涉及将几何模型转化为离散的数学结构,这些结构可以被数值求解器用来解决偏微分方程问题。对于CFD而言,这通常意味着需要将连续流体区域划分为四边形、三角形或六面体等单元。机翼和翼型网格生成尤为复杂且重要,因为它们形状复杂,并需高精度网格以捕捉流动特性。 3. C网格:这是一种三维网络类型,特别适合处理复杂的几何结构。它由立方体单元构成,每个立方体通过边界面上的节点与相邻单元相连。对于机翼及翼型而言,C网能够提供良好的拓扑构造,有助于准确地捕获曲率变化和边层特性。 4. 机翼网格生成:这项任务具有挑战性,因为机翼拥有复杂的几何特征如前缘、后缘、弯度等,并且需要在不同位置保持适当的节点密度以捕捉湍流及分离现象。C网能够很好地适应机翼的曲率变化并允许局部增加分辨率。 5. 翼型网格生成:作为机翼截面的一部分,其网格同样重要。特别是在前缘和后缘区域,这些地方流动特性最为复杂,因此需要特别密集的节点分布来捕捉细节特征。C网能够灵活适应二维轮廓,并确保在关键部位提供高质量的网络结构。 6. 使用Fortran实现:利用Fortran编写此类程序可以充分利用其并行计算能力以提高网格划分的速度,在处理大规模机翼和翼型问题时尤为重要。此外,丰富的库资源及社区支持使得开发这种专业工具变得更加容易。 总结来说,“c_grid”程序是用Fortran编写的,专门用于生成适合流体力学模拟的高质量C网结构,这对于理解和预测飞行器空气动力行为至关重要。
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    本Excel表格工具能够帮助用户高效地创建和管理标准方格网数据,适用于地理信息、城市规划等多种场景。 花费了数百元请人开发的工作工具;可以分享出来赚点钱。