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ABAQUS+Fluent+MpCCI双向非定常流固热耦合仿真实例教程及ABAQUS流固耦合案例源文件

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简介:
本教程深入讲解如何使用ABAQUS与Fluent结合MpCCI进行复杂双向非定常流固热耦合仿真,附带实用的ABAQUS流固耦合实例源文件。 我完成了两个算例的制作:一个涉及ABAQUS、Fluent以及MPCCI非定常流固热双向耦合仿真;另一个则使用了ABAQUS自带的功能进行流固耦合仿真。文档中详细记录了操作流程,并附有源文件,所有工作均基于ABAQUS 6.14-3、Fluent 16.0和MPCCI 4.4.1软件环境进行。

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客服
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  • ABAQUS+Fluent+MpCCI仿ABAQUS
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    本教程深入讲解如何使用ABAQUS与Fluent结合MpCCI进行复杂双向非定常流固热耦合仿真,附带实用的ABAQUS流固耦合实例源文件。 我完成了两个算例的制作:一个涉及ABAQUS、Fluent以及MPCCI非定常流固热双向耦合仿真;另一个则使用了ABAQUS自带的功能进行流固耦合仿真。文档中详细记录了操作流程,并附有源文件,所有工作均基于ABAQUS 6.14-3、Fluent 16.0和MPCCI 4.4.1软件环境进行。
  • 基于MpCCIAbaqusFluent分析
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    本研究通过MpCCI接口实现Abaqus和Fluent软件之间的数据交换,详细探讨了复杂工况下的流固耦合问题,并提供了具体案例分析。 ### 基于MpCCI的Abaqus与Fluent流固耦合案例 #### MpCCI在Abaqus与Fluent中的应用概述 本案例详细介绍了如何利用多物理场耦合代码接口(MpCCI)实现Abaqus和Fluent之间的流固耦合分析。通过这一强大的接口程序,研究人员能够模拟薄壁管道在流动介质中动态行为及其传热特性。 #### 定义耦合步骤 执行基于Abaqus的耦合模拟时,需要定义以下几个关键步骤: 1. **定义耦合步**:此步骤是进行流固耦合的基础,在该分析步中,Abaqus将与外部软件(如Fluent)交换数据。支持多种类型的分析包括但不限于: - 准静态应力 - 隐式动态直接积分法 - 显式动态方法 - 无耦合热传导 - 全部积分的热应力 在这些步骤中,Abaqus会与外部软件进行实时数据交换。使用`*CO-SIMULATION`命令来定义耦合步。 2. **定义接触区域**:这是两个程序间的数据交互区,在此区域内需要指定哪些物理量将被传输给其他软件。在Abaqus内部通过单元面的形式定义这些接触区域,并支持所有MpCCI所支持的单元类型。 ```plaintext *CO-SIMULATION, IMPORT surface_A, quantity_I1, quantity_I2,... surface_B, quantity_I3 *CO-SIMULATION, EXPORT surface_A, quantity_E1, surface_B, quantity_E2 ``` 这里`surface_A`和`surface_B`是定义的接触表面,而物理量如位移、压力等则通过命令中的quantity标识。 3. **指定交换的物理量**:对于每个耦合区域,需要明确哪些数据将在Abaqus和其他软件之间进行传输。例如,在流固耦合分析中可能涉及的数据包括: - 当前节点坐标 (`COORD`) - 位移 (`U`) - 集中力 (`CF`) - 法向压力 (`PRESS`) 特别注意,由于流动介质可能会发生变化,因此在交换变量时推荐使用当前节点的坐标而非位移。 4. **热流和薄膜性质**:对于涉及传热问题的情况,可以通过定义表面热流(`HFL`)来模拟对流传导过程。此外,在处理薄壁管道等复杂结构与周围环境或介质之间的热量传递情况时,可以利用`FILM`(薄膜)命令描述这种关系。 5. **单位体系和模型维度**:在进行耦合分析过程中,Abaqus的单位系统必须与外部软件(如Fluent)保持一致。同时还需要确保所使用的坐标系定义正确无误,尤其是在处理轴对称模型时这一点尤为重要。 #### 限制 流固耦合模拟中存在一些局限性: - 如果从第三方程序接收载荷数据,则在Abaqus的耦合步过程中不能重新启动计算。 - 对于双面单元(如壳体单元),需要单独定义每一侧,以便正确处理接触区域的数据交换。 通过使用MpCCI接口实现Abaqus与Fluent之间的流固耦合分析能够精确地模拟复杂的问题,并深入研究薄壁管道在流动介质中的动态响应及传热特性。这对于工程设计和科学研究来说提供了强大的支持。
  • ABAQUSFLUENT仿分析
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    本课程专注于使用ABAQUS和FLUENT软件进行复杂工程问题中的流固耦合(FSI)仿真技术,涵盖理论基础、模型建立及应用实例。 为了帮助大家学习ABAQUS和Fluent的流固耦合模拟,我整理了一些资源供大家参考。这些资源涵盖了从基础到高级的各种教程和技术文章,旨在让大家更好地理解和掌握这两个软件在工程分析中的应用。希望对各位的学习有所帮助。
  • Abaqus资料.zip
    优质
    本资料包提供全面的Abaqus软件中流固耦合分析教程,涵盖理论讲解与实践案例,适合工程仿真领域的学习者和从业者深入研读。 Abaqus流固耦合培训资料包括培训材料、各种实例分析以及简易教程,并且包含专业耦合软件MPCCI的教程。
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    《双向流固耦合教学指南》是一本专注于讲解流体与固体相互作用原理及其应用的教学资料。书中详细介绍了流固耦合理论、计算方法及工程案例,旨在帮助学生和工程师深入理解并掌握这一复杂领域,适用于高等教育及专业培训。 双向流固耦合教程介绍固体与流体之间的双向耦合关系,并基于ANSYS Workbench进行讲解。
  • CCFD_Tutorial1_PFC_pfc_码.zip
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    本资源为《CCFD_Tutorial1_PFC流固耦合》教程配套源码,适用于进行PFC(颗粒流代码)流固耦合分析学习与实践。 ccfd_tutorial1_PFC流固耦合_pfc流固耦合_PFC流固_流固耦合_pfc流体_源码.zip
  • ANSYS分析
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    本案例聚焦于利用ANSYS软件进行复杂工程结构中的流固耦合问题分析,探讨如何模拟流体与固体之间的相互作用及其影响。 ANSYS流固耦合分析实例主要讲解了如何使用ANSYS软件进行流体与固体之间的相互作用分析。通过实际案例演示了设置边界条件、材料属性以及求解步骤,帮助用户掌握流固耦合理论及其在工程问题中的应用方法。 该PPT内容详尽地介绍了从理论基础到具体操作的全过程,并提供了多个应用场景以加深理解。此外还分享了一些实用技巧和注意事项,有助于提高分析效率与准确性。
  • ,C和C++
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    本研究探讨了耦合传热机制及其在不同介质中的应用,并通过C和C++编程语言实现数值模拟,以分析流体与固体间的热交换过程。 欢迎对学习LBM的初学者传热C++程序进行讨论交流。
  • FLUENT/ANSYS分析
    优质
    本课程专注于使用FLUENT与ANSYS软件进行复杂工程问题中的流固耦合分析,涵盖理论知识及实践操作技巧。 FLUENTANSYS流固耦合技术在计算流体力学(CFD)领域广泛应用,用于模拟和分析流体与结构之间的相互作用。该方法结合了强大的流体动力学求解器FLUENT处理流体域的计算以及全面多物理场软件ANSYS进行结构力学问题的解决。 一、使用FLUENT进行流场分析: 在执行流固耦合的第一步,用户需在FLUENT中定义边界条件,包括入口速度、出口压力和壁面等,并选择适当的湍流模型(如k-ε或RANS)及求解策略。接着通过迭代过程解决Navier-Stokes方程来获取流场的速度、压力与温度参数。 二、将流动结果映射至固体域: 完成流体分析后,用户需从FLUENT导出并映射流动数据(如压力和速度矢量)到固体结构上。在二者交界处,通过传递动压给固体部分导致其变形或振动。这通常涉及将流体区域的压力分布转换为作用于固体上的载荷。 三、移除流体域以准备ANSYS分析: 为了继续进行ANSYS中的结构力学计算,用户需要从FLUENT环境中删除流体模型并保留固体部分。这样确保导入到ANSYS时仅包括固体部件以便进一步的机械性能评估。 四、在ANSYS中执行结构分析: 将FLUENT得出的流体压力作为边界条件加载于ANSYS中的固体上进行计算。用户创建一个新的工作簿,并以CDB格式从FLUENT导出的数据导入至ANSYS,设置材料属性(如弹性模量和泊松比)后运行结构分析来评估应力、应变及位移等响应。 总结而言,FLUENTANSYS流固耦合技术将流体动力学与结构力学相结合,在工程设计中提供更准确的预测能力。通过这一流程可以解决复杂问题,并提高设计方案的有效性和可靠性。
  • 在叶片中的应用分析——以
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    本文通过具体案例探讨了流固耦合技术在叶片设计与分析中的应用,着重介绍了其如何有效提升叶片性能和可靠性。 叶片的流固耦合算例分析了叶片在特定条件下的力学行为与流动特性之间的相互作用。这类研究对于理解叶片在不同工况下的性能至关重要。