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Simcenter FloEFD2020中文破解版

 2020.1v4949 独立版
  • 软件大小:5.66 GB
  • 更新日期:2020-06-02
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:3D/CAD
  • 软件授权:免费版
  • 软件官网:
  • 适用平台:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 软件厂商:

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为您推荐:3D/CAD

  floefd2020破解版提供仿真设计功能,可以帮助用户在软件上仿真新产品,可以在软件设计产品模型,可以使用流体分析功能求解模型,可以使用热模拟功能测试模型在不同环境下的运行数据,这款软件功能很多,可以仿真分析多种行业的产品,可以在软件添加您的分析项目,可以添加内部结构分析,可以添加外部流体分析,可以使用软件提供的分析参数以及数据库添加各种分析项目,结合SolidWorks软件就可以为用户快速制造和分析新开发的产品,这里小编推荐的就是floefd2020破解版,如果你需要体验新版的功能就下载吧!

Simcenter FloEFD2020中文破解版

新版功能

  【 BCI ROM】

  降阶模型是从热模拟模型推导出动态紧凑热模型的一种方法。其目标是创建一个更快地解决问题的模型,同时保持空间和时间上的预测准确性。边界条件独立(BCI)罗允许您创建紧凑模式通过提供热源的位置(如体积热源),温度监控点(目标),传热系数边界脸上(如墙边界条件)和指定一系列的传热系数最大和最小值。在创建模型之后,通过给定精确的功率耗散(可能与时间有关)和传热系数,可以更快地(以秒和分钟为单位)获得监测点的温度。BCI-ROM是一个传导模型,不支持辐射和焦耳加热。需要“BCI-ROM和软件包创建器”或“电子冷却中心”模块。

  【热网表提取】

  使用BCI ROM,您可以将任务转换为热网络列表(in *)。它可以被基于Spice的电热系统仿真工具(如Mentor Eldo)所使用。需要“BCI-ROM和软件包创建器”或“电子冷却中心”模块。

  【包的创造者】

  软件包创建器是一种新的工具,专门用于快速创建基于IC软件包模板库和用户定制的电子软件包模型。集成电路封装模型包含几何形状、材料和热源定义。需要“BCI-ROM和软件包创建器”或“电子冷却中心”模块。

  【电气元件】

  热电压缩模型允许通过给定的元件电阻在直流电热计算中加入一个元件。相应的焦耳热作为热源被计算并应用到物体上,所以在电热直流计算中,你不需要有一个详细的元件模型来考虑它。电阻元件使用规定的总电阻。导线元件根据导线的材料、长度和截面积自动计算电阻,还可以指定导线绝缘子的热电阻。一个关节元素实际上(没有身体是必要的)连接两个面。需要“电力电气化”或“电子冷却中心”模块。

  【ECXML导入】

  现在可以导入电子冷却XML,这是一种开放的中立文件格式,用于在不同的热模拟工具集之间共享设计模型。

  【Battery Model Extraction】

  从实验数据中提取等效电路模型(ECM)输入参数。需要“电源充电”模块。

  【 Battery ECM 第三 坏】

  三阶ECM现在支持电池模拟。需要“电源充电”模块。

  【多重编辑电池】

  多重编辑定义可用于电池功能。需要“电源充电”模块。

  【Import Scene情节】

  你可以使用场景模板或场景图片(*.efdscene)将结果特性(图、参数等)复制到其他模型。

  【 Improvement 设置 Custom Visualization parameters】

  用户定义的后处理参数现在可以依赖于其他用户定义的后处理参数。

  【Rotating 角 goal. 有关】

  旋转区域有一个新的旋转角度目标与该特征相关联。

  【Shock 波 stabilization】

  在马赫数大于5的激波情况下,这个选项允许抑制振荡。

  【 API Enhancement.】

  您现在可以添加热接触电阻,改变重力,并改变默认的固体。

  【重塑FloEFD】

  FloEFD现在改名为Simcenter FloEFD?software。FloEFDView被重命名为Simcenter FLOEFD Viewer。开始菜单中的FLOEFD图标现在位于Simcenter FLOEFD文件夹中。程序文件文件夹中的默认文件位置没有更改,因此引用安装文件夹的API脚本不受影响。

  【Simcenter FLOEFD BCI-ROM和包创建器模块】

  该模块包括以下功能:

  1、BCI-ROM 和 Thermal Netlist

  2、Package Creator

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

  【Simcenter FLOEFD电子冷却中心(ECC)模块】

  该模块包括Simcenter FLOEFD和Simcenter Flotherm?软件提供的强大而全面的电子冷却分析的一流能力:

  1、 EDA Bridge 和 Smart PCB

  2、BCI ROM 和 Thermal Netlist

  3、Package Creator

  4、PDML Import

  5、网络组装和双电阻紧凑型

  6、Simcenter T3STER?软件自动校准

  7、PCB紧凑的模型

  8、热管紧凑模型

  9、电阻加热

  10、电元件紧凑模型

软件特色

  -照度近场和远场图。您现在可以在近场(靠近光源)和发光图中显示照度(根据人眼看到光的能力调整的入射辐射通量,即可见光的强度)。强度与远离光源的角度的关系(因此可以将光源视为点光源)。

  -LED附加光线。现在,您可以为辐射的LED添加其他光线(设置LED的辐射属性后,会自动启用具有辐射源的LED)。

  -辐射吸收截止波长。现在,您可以指定一个辐射波长,在该波长之上,该材料被视为不透明的。

  -导入结构功能。现在可以将T3Ster(* .xCTM)的结构功能(RC梯形图)导入到Network Assembly中。

  -通过材料选择。SmartPCB中的所有通孔都可以分配电介质或铜材料,或者不包括在计算中。

  -FMU支持。FloEFD(2.0版)现在支持功能性模型界面。FMU导出和FMU import允许与支持FMI的各种仿真工具一起执行FloEFD的协同仿真。

  -出口部队。新的输出力使FloEFD与Simcenter 3D Motion的接口更加容易。

  -组件控制过滤器。您可以在“组件控制”对话框中显示隐藏或重复的组件。

  -绘制使用作物的MinMaxvalues。现在,将考虑地块的作物计算出地块的最小值和最大值。

安装破解

  1、首先打开破解文件夹,打开Mentor_License_Server_11.16_x64,找到server_install.bat选择管理员身份启动

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  2、提示MENTOR FlexLM Server 服务已经启动成功,退出当前界面

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  3、打开FloEFD.2020.1.0.v4949.Standalone.Win64文件夹,启动Setup.exe

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  4、点击安装floefd,弹出软件的安装引导界面

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  5、如图所示,点击下一步

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  6、输入公司名字,随便输入就可以了

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  7、提示服务器地址设置,输入1717@localhost

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  8、软件的安装地址C:\Program Files\FLOEFD\FLOEFD FE2020.1\

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  9、指定远程求解器临时文件的目录和端口号C:\Users\pc0359\AppData\Local\Temp\

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  10、请选择一个安装类型。完整安装,将安装所有的程序功能。(需要的磁盘空间最大)。

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  11、单击安装开始安装。要查看或更改任何安装设置,请单击上一步。单击取消退出向导

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  12、正在安装软件,等待软件安装结束吧

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  13、到这里软件就安装结束了,点击finish

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  14、打开破解文件夹,将里面的MGLS64.DLL复制到软件的安装地址替换

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

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  16、双击启动mentor_server_licensing.reg添加注册表就可以将主程序激活

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  17、重启电脑,打开floefd中文破解版就可以正常使用

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  18、可以在软件新建一个项目,可以选择官方提供的模板项目新建

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  19、可以在软件新建零件,可以在软件新建装配体

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官方教程

  EFD缩放的第一阶段

  根据EFD Zooming的第一阶段,该阶段旨在计算电子外壳内部的整个流量,因此在这一阶段,不必解决流量的小特征,即散热器的散热片之间的气流。因此,我们在装配模型中取消了散热器的梳状形状特征,而是获得了平行六面体的外壳。

  此阶段的模型简化使我们可以通过使用初始初始网格级别较低的自动初始网格设置(我们使用4)并接受最小间隙尺寸和最小壁厚的自动设置来计算电子外壳的流量。此外,在此阶段也不必计算固体中的热传导,因为我们不在此阶段计算主芯片温度。相反,我们在主切屑和散热器(平行六面体)的表面以及小切屑的表面(在此示例中也被加热)指定了相同(5W)热传递速率的表面热源,以模拟气流的加热通过电子外壳。这不是强制性的,但是在此阶段除去固体中的热传导可节省计算机资源。结果,此阶段所需的计算机资源(内存和CPU时间)大大减少了。

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  指定多孔介质

  1单击流分析>插入>多孔介质。

  2在弹出的FeatureManager设计树中,选择Monolith <1>和Monolith <2>零部件。

  3展开用户定义的多孔介质列表,然后选择各向同性。 如果跳过了多孔介质的定义,请使用“预定义”下可用的各向同性材料。

  4单击确定。 为了获得模型入口和出口之间的总压降,我们将基于两个曲面目标指定一个EquationGoal。

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  指定表面目标

  1右键单击“目标”图标,然后选择“插入曲面目标”。

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  2在“ FLOEFD分析”树中,单击“入口速度1”项目以选择入口盖的内表面。

  3在“参数”表中,选中“总压力”行中的“ Av”复选框。

  4接受选定的“转换用途”。 复选框以使用此目标进行收敛控制

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  5在PropertyManager底部的名称模板下,单击入口。

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  6单击“确定”-出现新的“ SG入口平均总压力1”目标。

  7右键单击“目标”图标,然后选择“插入曲面目标”。

  8在“ FLOEFD分析”树中,单击“静压1”项目以选择出口盖的内表面。

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  9在“参数”表中,选择“总压力”行中的“ Av”复选框。

  10接受选定的“转换用途”。 复选框以将此目标用于收敛控制。

  11在PropertyManager底部的名称模板下,单击出口。

  12单击确定-出现新的SG出口平均总压力1目标

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  指定方程式目标

  公式目标是由输入数据条件的现有目标和/或参数的分析函数定义的目标。 该目标可以在计算过程中视为方程式目标,同时以与其他目标相同的方式显示结果。 作为变量,您可以使用任何指定的目标,包括另一个方程式目标,但取决于其他方程式目标的目标以及指定项目的输入数据特征(一般初始或环境条件,边界条件,风扇,热量)的参数除外 来源,当地的初始条件)。 您也可以在方程式目标的定义中使用常量。

  1右键单击“目标”图标,然后选择“插入方程式目标”。

  2在屏幕底部的窗格中,单击“添加目标”。

  3从“添加目标”列表中选择SGInletAvTotalPressure1目标,然后单击“添加”。 它出现在“表达式”框中。

  4单击计算器中的减号“-”按钮。

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  5从“添加目标”列表中选择SGOutletAvTotalPressure1目标,然后单击“添加”。在“表达式”框中,将显示结果表达式。

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  您可以在定义方程式目标的表达式中使用目标(包括先前指定的方程式目标),输入数据条件的参数和常数。如果表达式中的常数表示某些物理参数(例如长度,面积等),请确保在项目的单位制中指定了这些常数。 FLOEFD没有有关您使用的常数的物理含义的信息,因此您需要自己指定方程式目标的维数。

  要将面积或体积的模型项(面,组件等)添加为变量,请使用以下参数之一在所需的曲面或组件上预先创建相应的目标:面积(流体),面积(实心) ),体积(流体),体积(实心),然后将创建的目标添加为变量。

  6确保在“维数”列表中选择了“压力和应力”。

  7单击“确定”。新的EquationGoal1项出现在FLOEFD分析树中。

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  获得CRE值

  您可以在计算结果摘要中看到污染物去除效果(CRE)的计算值。 在“分析”树中,右键单击“结果”图标,然后选择“摘要”。 您可以在“结果摘要”页面底部“舒适参数”部分中看到“过期空气的CRE”值。 呼出空气的CRE值大于1,这意味着通风系统在清除污染空气方面相当有效。

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  体积参数

  我们可以使用“体积参数”结果处理功能获得热满意度参数的值。 将在其中计算参数的体积是流体体积分量(即,计算域内的整个流体区域)。 在指定体积参数之前,我们需要检查参考参数的值:代谢率,外部功,闭合热阻和相对湿度,用于计算舒适度参数,例如PMV和PPD。 这些参考参数定义了人体根据活动和健康状况,密封件的隔热性能以及空气湿度而产生的近似热能。

  舒适度参数概述

  通常的做法是通过一些标准标准(称为舒适参数)来评估通风系统的性能。使用FLOEFD,您可以模拟各种环境并获取舒适度参数的值,确定空气质量和温度对于在这些环境中工作或生活的人们是否安全舒适。稍后,我们将使用FLOEFD结果处理工具来查看和分析在计算中获得的舒适性参数的值。以下两个参数用于评估通风系统在去除污染空气中的有效性:

  ?污染物去除效果(CRE)。该参数是提供有关通风系统从整个空间去除污染空气的有效性信息的指标。对于理想的混合系统CRE =1。大于1的值很好,小于1的值很差。

  ?当地空气质量指数(LAQI)是提供有关通风系统从本地去除污染空气的有效性信息的指数。以下几个参数用于估计通风系统相对于通风区域人员的热满意度的有效性:

  ?平均辐射温度(MRT)是一个假想的黑色外壳的均匀表面温度,在该外壳中,乘员将交换与实际非均匀空间中相同数量的辐射热。

  ?操作温度是假想的黑色外壳的均匀温度,在该温度下,乘员将通过辐射和对流来交换与实际非均匀环境中相同数量的热量。

  ?吃水温度是指所占区域中任何一点与控制条件之间的温度差。 “草稿”定义为由于空气流动和空气温度引起的身体任何部位的局部凉爽或温暖感,湿度和辐射被认为是恒定的。

  ?空气扩散性能指数(ADPI)是空气速度小于0.35m / s且气流温度在-1.7°C至1.1°C之间的空间的百分比。

  设置局部网格

  为了更好地解决看护者和患者组件的复杂几何形状,并更准确地计算由这些组件指定的热源产生的热量,我们采用了局部网格优化。

  1右键单击“ FLOEFD分析”树中的“网格”图标,然后选择“插入局部网格”。

  2在弹出的FeatureManager设计树中,选择“照料者”和“患者”组件。

  3在“细化池”下,使用滑块将“细化液池的水平”设置为2。

  4在“高级细化”下,将“小型实体特征细化级别”设置为4,同时将其他选项保留为默认值。

  5单击确定保存本地网格设置。运行计算。在计算过程中,您可能会注意到,过期空气目标的平均体积分数收敛速度慢于指定的其他目标。由于这是一个教程示例,因此无需等待解决方案完全收敛。为了节省CPU时间,您可以提前停止计算,例如当所有其他指定目标收敛时。

  类型

  指定辐射源请按照以下步骤指定辐射源:

  1单击流分析>插入>辐射源。

  2在弹出的FeatureManager设计树中,选择Lamp \ Lamp_Wire组件。选择所有的灯丝面作为“应用辐射源”的面。

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  3选择“漫反射”作为“类型”。

  4在“电源”下选择“电源”,然后单击“依赖关系”。

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  5在“依赖关系类型”列表中,选择“公式定义”。在“公式”框中,键入该源散发的总热量的公式。要将目标添加到公式中,请在“取决于目标”列表中选择目标,然后在输入面板中单击目标。结果表达式必须如下:150 / 2- {SG传热速率1}

  我们使用体积热源来定义通过对流从灯丝传递的热量。要指定通过辐射传递的剩余热能,必须从总热能中减去计算出的体源的热传递率。

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  6单击“确定”返回“辐射源”对话框。

  7在“光谱”下,选择“黑体光谱”,然后在“黑体温度”框中输入2900K。

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  8单击“确定”。新的“漫辐射源” 1出现在“分析”树中。

  指定流体子域

  卤素灯充满惰性气体和少量卤素(碘或溴)。 为了进行此模拟,我们可以认为该灯仅填充有惰性气体。 卤素灯中的气体压力是大气压的几倍。 我们使用流体子域来定义填充灯的气体及其压力。

  1单击流分析>插入>流体子域。

  2选择Lamp \ Lamp_Bulb组件的内圆柱表面。 立即将要创建的流体子域在图形区域中显示为蓝色。

  3在“流体”下,确保在“流体类型”列表中选择了“气体/真实气体/蒸汽”,然后清除下面的流体列表中的“空气(气体)”复选框,以便仅保留氩气。

  4在“压力”框中的“热力学参数”下,键入2 atm。 5单击确定。

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  问题陈述

  本教程演示了FLOEFD通过对流和辐射模拟热传递的能力,包括半透明固体中的辐射吸收和辐射光谱。 显示了如何定义项目,指定半透明固体材料的辐射特性,辐射条件和计算目标。 在这里,我们考虑的是带有铝制外壳的卤素泛光灯,它包含一个石英玻璃前窗,一个硅胶垫片,一个铝制内部反射器,一个陶瓷灯座和一个150W线性卤素灯。 线性卤素灯由石英玻璃灯泡,直线钨丝,钼压销和陶瓷底座插座组成。 灯中充满了2atm和293.2K的氩气。 该灯在室温(?20°C)的典型室内条件下运行,没有任何强制冷却。 下图显示了泛光灯和卤素灯的组件。

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  暖通空调模块示例:D1-150W卤素泛光灯

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  在下表中,您可以看到其中某些组件的最大允许工作温度的典型值。 模拟的目的是确保捏针,灯泡和前玻璃不会过热。

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  结果

  通过右键单击感兴趣的注入并选择显示,可以查看每个液滴大小(注入)的轨迹。 下面显示了由Velocity参数着色的结果轨迹。

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  对于每个特定的液滴尺寸,我们可以通过使用“表面参数”功能评估出口面上的积分参数“颗粒数”来获得从集油罐中流出的精确颗粒数量。 利用这些值,我们可以得出结论,捕获18μm液滴的概率为100%; 13μm约为97%; 8μm约为90%。

  研究油滴的运动

  1在“分析”树中,右键单击“粒子算例”图标,然后选择“向导”。

  2保留“粒子算例”的默认名称,然后单击“下一步”。

  3单击InletAirVolumeFlow边界条件,以使相应的面出现在“起点”下。

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  4将点数设置为1000。

  5在“粒子属性”下,将“直径”设置为等于8e-06 m,然后将“材质”更改为已创建的“教程机油”(材料/液体/用户定义)。

  6将质量流率值更改为1e-05 kg / s。一旦根据问题陈述得出进气质量流量的0.5%(体积流量与密度的乘积),就可以得到该值。 for为“点数”(Number of points)设置的值反映了用于跟踪的已考虑粒子的不同可能轨迹的数量。显然,该值越大,可以获得关于可能的粒子轨迹的更准确的信息。结果,您可以获得有关所考虑域中粒子分布的更详细的图片,并且,如有必要,可以以更高的精度计算其在出口中的质量流速。

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  7单击“下一步”。

  8在“物理特征”下,选择“重力”。点击下一步 。

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  9在“条件”下,确保已选择“吸收”。点击下一步 。 ?对于“粒子算例”,可以为墙壁指定三种边界条件:理想反射,吸收和反射。前两个分别表示完全弹性和非弹性碰撞。在第三种类型中,您必须指定恢复系数,该恢复系数定义了碰撞前后的法向和切向(相对于壁)速度分量的比率。

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  10在“默认外观”下,将“绘制轨迹”设置为“线”。

  11单击确定。 “分析”树中将出现一个新的“粒子研究1”项,其中有一个子项(“进样1”)。

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  12右键单击创建的“注射1”项目,然后选择“克隆”。以这种方式创建``注射2''和``注射3''项。对于``注射2''和``注射3'',分别将``直径''编辑为1.3e-05 m和1.8e05 m。 13右键单击“粒子算例1”项,然后选择“运行”。

  设置解决方案自适应网格细化

  在指定的“初始网格级别”(Level)为3的情况下,可能不足以准确地解析速度梯度和漩涡较大的区域,而此处显然存在这种情况。在分析粒子时,这也可能导致对粒子轨迹的错误预测。因此,为了提高这些区域中解决方案的准确性,在计算过程中执行附加的(自适应)网格细化非常方便。

  1单击“流量分析”>“计算控制选项”。

  2转到优化选项卡。

  3在“全局域”下,指定优化级别=1。4展开“优化设置”项目,并确保“优化策略”项目的值设置为“表格格式”。

  5要编辑细化表,请首先确保将“单位”的值设置为“行进”。然后,在“优化表”字段中单击按钮。

  类型初始网格物体3的自动级别(默认)其他选项为默认

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  6在打开的窗口中,单击“添加行”。将出现一个空白行。

  7在创建的行中输入值2。这意味着,当行程值达到2时,将在计算过程中进行网格细化。

  8单击确定。转到“完成”选项卡。

  9在“完成条件”下,确保“优化”设置为“开”。

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  10出发旅行。

  11单击确定。保存模型并运行计算。在计算期间,您可以预览“前平面”或其他平面中的速度场,并查看网格细化如何改善最终解决方案。

  指定项目目标

  1在“ FLOEFD分析”树中,右键单击“目标”图标,然后选择“插入曲面目标”。

  2在FLOEFD分析树中,选择InletAirVolumeFlow边界条件。

  3在“参数”下,选择“ Av静态压力”。

  4单击确定。这个目标是计算通过集油罐的压降的中间目标。

  5在“ FLOEFD分析”树中,右键单击“目标”图标,然后选择“插入方程式目标”。

  6在屏幕底部的窗格中,单击“添加目标”。

  7从添加目标列表中选择SG Av静态压力1目标,然后单击添加。它将出现在“表达式”框中。

  8单击计算器中的减号“-”按钮。

  9在屏幕底部的窗格中,单击“添加参数”。

  10在“添加参数”列表中,展开“边界条件”组。

  11在“边界条件”组下,展开OutletStaticPressure边界条件,选择“静态压力”,然后单击“添加”。

  12为“尺寸”选择“压力和应力”。

  13在“目标名称”框中输入压降。

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  14单击“确定”。

  问题陈述

  在这里,我们考虑安装在汽车上的集油罐内的气流中的电机油滴的运动。在该流中存在的液滴是由旋转的曲轴引起的,该曲轴在曲轴箱内搅动油。由于集油器可以捕集这些油滴,因此消除了将机油吸入发动机以及随后与燃料和氧化剂(空气)燃烧的可能性,该燃料和氧化剂在废气中产生大量烟雾。对于本教程,我们考虑右图所示的集油槽的几何形状。放置分隔壁,使通过进气管进入的大部分液滴与气流相撞。一旦发生碰撞,油滴会粘附在壁上,然后滴流下来。但是,一些特定的较小尺寸的液滴可能会因其较小的惯性而逃避与壁的碰撞,并通过出口接头漏出罐头。模拟的目的是在考虑以下液滴尺寸(8、13和18μm)的情况下,估计将油滴捕获在集油器中的可能性。从数量上讲,我们可以使用以下表达式计算每个单个液滴大小的概率值:,其中分别是入口和出口中油滴的质量流率。的值设置为等于空气质量流量的0.5%。我们假设油滴由于其较小的尺寸和质量(约10-13千克)而不会影响气流。因此,我们也忽略了积油对集油罐内部流动的影响。

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