自己剖分的网格和icem如何画边界层网格格效果是一样的吗

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Icem划分边界层网格的问题已有1人参与
我想做的是这样一个例子(见附图),一个平板在装满水的水槽上平行移动。
先画一个正方形surface,然后O型切分,关联point&curve之后设置全局网格参数
网格出来了以后,想画边界层网格,设置edge params-apply-update size,在edge params设置中选中的edge是图中四条斜线。可是边界层网格始终出不来,改变参数,网格没有任何变化。。。难道是我对软件的边界层网格理解错了?
新手实在不懂怎么回事。还望大神指点!
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额,第一,这么规则的形状,用O型剖分只会降低网格质量,完全没必要。第二,关于边界层网格的理解,只是在边界层内布置足够密度的网格而已,一般是均匀些,第一层网格高度满足Yplus即可。
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自己dingyixia
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额,第一,这么规则的形状,用O型剖分只会降低网格质量,完全没必要。第二,关于边界层网格的理解,只是在边界层内布置足够密度的网格而已,一般是均匀些,第一层网格高度满足Yplus即可。
... 谢谢你~我才使用icem,o型切分也是自己想当然的。主要是想画出边界层网格,就是这么一个水槽的例子,四边都加上边界层网格应该怎么加啊?谢谢!
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直接设置网格节点分布规律就可以了,Edge parameter
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直接设置网格节点分布规律就可以了,Edge parameter 我设置了的,edge选的是四条斜线,mesh law用的平均,当然其他也试过,网格就是没有改变…不晓得哪里出错了
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直接设置网格节点分布规律就可以了,Edge parameter 跟之前一样操作又试了下,网格出来了…简直让人抓狂…
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这种结构完全没必要用O网格啊。
直接BLock,关联就可以了,然后控制节点分布,就可以得到加密的边界了。
楼主搞复杂了。
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引用回帖:: Originally posted by ColonelG at
这种结构完全没必要用O网格啊。
直接BLock,关联就可以了,然后控制节点分布,就可以得到加密的边界了。
楼主搞复杂了。 是啊,第一次画边界层网格软件就出bug,我以为自己方法错误,花了不少冤枉时间…
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引用回帖:: Originally posted by zachary0 at
我设置了的,edge选的是四条斜线,mesh law用的平均,当然其他也试过,网格就是没有改变…不晓得哪里出错了
... 在网格更新的第三项里边直接对边界层处的edge定义节点数量就行,顺便把第一层网格高度设置为符合Yplus就行
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&&流体、传热计算,要不要加密划分边界层处的网格?
流体、传热计算,要不要加密划分边界层处的网格?
大家好,我现在一直在做流体与传热的仿真,最近突然想到:到底要不要划分边界层处的网格?
通常来说,是要进行划分的,这样可以把边界层处复杂的流场信息捕捉到。但是,有时候由于很多原因(比如网格数目的限制),给计算域的边界层处加密之后会使网格质量降低很多,比如Aspect ratio变得很大,Maximum Skewness也变得很大。这样差的质量的网格在计算中会容易出问题,即使算出了结果,结果的精确性也大打折扣。
所以,我觉得如果加密划分了边界层会使网格质量变得很差的话,还不如不在边界层处加密。此时虽然网格没在边界层处加密了,但是仿真得到的结果应该会比加密后差质量的网格得到的结果可信。不知道我这么想对不对呢?
pippi6分析的很好,非常感谢哦。
如果不对边界层附近的结构感兴趣,确实就没有必要把网格划分地太细了。Wall function我还木有详细了解过,以前只是简单地用了默认的wall function。后面得再好好学习一下。
多谢回复哈,感觉你说的挺有道理。
可是有没有这种可能:对没有边界层加密的网格与有边界层加密的网格做灵敏性测试的时候得到了不同的结果。比如我们要得到整个计算域的平均温度,当没有边界层加密的网格达到独立的时候,平均温度值为300K;当有边界层加密的网格达到独立的时候,平均温度值却成了350K。也就是说,他们收敛到了不同的值。额。。。我是不是想多了。
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扫描下载送金币ANSYS ICEM CFD专业级CFD前后处理_仿真模型处理_工业仿真_产品体系_安世亚太
ANSYS ICEM CFD专业级CFD前后处...
当前位置:&&&&正文
ANSYS CFD的前处理模块ICEM CFD是一个高度智能化的、为专业CFD分析软件提供高质量网格的软件,她的三大特色是:先进的网格剖分技术、一劳永逸的CAD模型处理工具和完备的求解器接口。ICEM CFD可以集成于ANSYS Workbench平台,获得其所有优势。
先进的网格剖分技术
在CFD计算中,网格技术是影响求解精度和速度的重要因素之一。ANSYS CFD的前处理模块ICEM CFD向用户提供业界领先的高质量网格技术,其强大的网格划分功能可满足CFD对网格划分的严格要求:边界层网格自动加密、流场变化剧烈区域网格局部加密、网格自适应用于激波捕捉、分离流模拟、高质量的全六面体网格提高计算速度和精度、非常复杂空间的四、六面体混合网格等。
独特的采用映射技术的六面体网格划分功能—通过雕塑方法在拓扑空间进行网格划分,自动映射到物理空间,可在任意形状的模型中划分出六面体网格;
映射技术自动修补几何表面的裂缝或小洞,从而生成光滑的贴体网格;
采用独特的O-形(内、外O-形)网格生成技术来生成六面体的边界层单元;
网格质量检查功能可以检查、标识质量差的单元。优异的网格“光滑”功能,可用来对已有的网格进行均匀化处理,从而大大提高了网格质量;
划分得到的网格是可编辑的,如转换单元类型:棱柱→四面体、所有网格→四面体、二次单元→线性单元等;
ICEM CFD的操作过程可以形成“命令流”,当几何模型尺寸改变时,只需运行Replay就可以很容易地重新划分网格;
ANSYS CFX的通用网格界面(GGI)功能,允许用户将不同类型的网格块粘接,大大降低了复杂模型的网格划分难度,并为具有多重参考坐标系的问题提供了最有效的解决方案。
ICEM CFD提供的网格生成工具
&& &ICEM Hexa六面体
& & ICEM Tetra四面体
& & ICEM Prism棱柱体(边界层网格)
& & ICEM Hybrid四、六面体混合
& & ICEM BF-Cart 笛卡尔边界自适应网格
& & ICEM Global自动笛卡尔网格生成器&
& & ICEM Quad表面网格
一劳永逸的CAD模型处理工具
ICEM CFD除了提供自己的几何建模工具之外,她的网格生成工具也可集成在CAD环境中。用户可在自己的CAD系统中进行ICEM CFD的网格划分设置,如在CAD中选择面、线并分配网格大小属性等等,这些数据可储存在CAD的原始数据库中,用户在对几何模型进行修改时也不会丢失相关的ICEM CFD设定信息。另外,CAD软件中的参数化几何造型工具可与ICEM CFD中的网格生成及网格优化等模块通过直接接口联接,大大缩短了几何模型变化之后网格的再生成时间。ICEM CFD的理念是:“一劳永逸。”该直接接口适用于多数主流CAD系统,包括Unigraphics、CATIA、Pro/E、Ideas、SolidWorks 及SolidEdge等。
ICEM CFD的几何模型工具的另一特色是其方便的模型清理功能。CAD软件生成的模型通常包括所有细节,甚至还有粗糙的建模过程形成的不完整曲面(俗称“烂模型”)等。这些特征对网格剖份过程形成巨大挑战,甚至导致分网失败。ICEM CFD提供的清理工具可以轻松处理这些问题。
完备的求解器接口
ANSYS ICEM CFD为超过100个不同的CAE格式提供输出接口,包括对所有的主流CFD求解器的支持,对中立格式例如CGNS的支持,对FEA求解器例如ANSYS结构力学产品、ANSYS LS-DYNA、ABAQUS(R)和NASTRAN(R)的支持。
ANSYS正在致力于将最优秀的网格划分技术统一到ANSYS网格划分平台中,使得这些技术可以应用在ANSYS Workbench的工作环境下。已经合了ANSYS ICEM CFD的一些核心技术,例如壳体网格划分、四面体/棱柱体和六面体多域网格划分,同时还有TGrid、GAMBIT、CFX网格划分器和ANSYS结构力学产品的最优秀技术,形成了综合性的ANSYS网格划分工具。在实现和整合这些方法的同时仍在不断改进,使得ANSYS ICEM CFD的用户更容易接受这样一个现代的、参数化的、稳固的、高度自动化的、物理模型相关的、灵活的网格划分工具。
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COMSOL Multiphysics网格剖分
COMSOL Multiphysics 网格剖分中仿科技 技术部 January 18, 2014仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 内容? 各种网格剖分方法 C 自由网格生成器(三角形, 四边形, 四面体) C 映射网格生成器(四边形) C 扫掠网格生成器 (棱柱, 六面体) C 边界层网格生成器 C 网格拆分工具 ? 四边形=》三角形 ? 六面体、棱柱 =》四面体? 其他 C 网格序列 C 剖分装配体 C 复制网格 C 网格导入 C 网格统计 C 网格可视化仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.网格类型和网格属性网格类型3D网格剖分2D网格剖分网格属性仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 网格属性尺寸:预定义网格尺寸仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 网格属性尺寸:自定义网格尺寸最大单元生长率: 最大单元尺寸/最小单元尺寸曲率解析度:指定几何边界曲 面处的边界单元尺寸狭窄区域解析度:指定狭窄区域单元层数仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 网格属性分布:指定边上的单元分布,即边上的网格节点的分布密度 和方式仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 网格属性比例:当几何模型比较薄或者几何尺寸比例差别较大,可能 会导致网格剖分失败时,可采用缩放几何功能。仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.1 自由剖分网格自由剖分网格: 3D:自由剖分四面体、自由剖分四面形、自由剖 分三角形 2D:自由剖分四面形、自由剖分三角形仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例1:自由网格生成器要求:中间半圆环:自由剖分四边形“尺寸”为极端细化周围矩形:自由剖分三角形 “尺寸”为细化 相交的边上:网格节点数为5 采用“分布”网格属性仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例1:自由网格生成器结果:仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例2:自由网格生成器1.自由剖分四面体且 最大单元生长率为1 2.自由剖分四面体且 边上采用分布属性, Range(0,0.1,2) 3.其余自由剖分四面体仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例2:自由网格生成器结果:仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.2 映射网格映射网格:网格质量好,求解收敛性好,用于2D 使用映射技术,几何必须很规则,通常需要满足下面的条件:1、 每个子域必须至少有四段边界,对边映射。2、 每个子域必须只能有一组相连的边界限制,也就是中间不能存在其他模型或小孔。 3、 子域必须包含单独的顶点或单独的边界。 4、 每个子域的形状不能和矩形相差太大仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.2 映射网格映射属性:边组? 当划分映射网格的区域由多 于4条边围成时,采用边组, 将这些边分成四组? 边组选取的原则:相邻边才 能形成边组仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例3.映射网格? 域1和域2分别做映射网格 ? 该边做“分布”,单元数为10? 该边做“分布”,单元数 为401 2仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例3:映射网格结果:仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例4:映射网格4 边界2和边界5形成对边 边界1、3和边界4、6形成对边 1 3 5 2 6仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例4:映射网格仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.3 扫掠网格同样可以得到较高质量的网格,利于求解时的收敛性,用于3D 3D 几何模型必须满足如下条件才能创建扫掠网格:1、每个子域被同一个外壳限制,也就是说子域中一定不能包含孔,除非源面和目标面同时包含。 2、一个子域只能有一个目标面。如果扫掠路径是直线或圆形,几个相连的 面作为目标面也是允许的。 3、在域拓扑结构中,子域的源面和目标面分布必须相互对应。 4、在域扫掠方向上的截面必须保持拓扑不变性。仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.3 扫掠网格源面的面网格 剖分方法 可以不指定 软件自动寻 找合适的 形成棱柱或六面体网格仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例3:扫掠网格仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 案例3:扫掠网格什么都不设置,直接使用扫掠网格 选择源面,并自由剖分三角形(或者 先对源面做映射),再做扫掠仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.4 边界层网格边界层网格:是指定边界附近沿着法向进行密集的网格剖分,然后在远离区域进行正常的网格剖分操作。常用于在边界附近存在解的急剧变化的模型中。仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.4 边界层网格? 沿着指定边界法向方向的稠密单元分布? 边界层的构成 C 2D中各向异性四边形单元 C 3D中由各向异性棱柱和六面体单元仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分案例1:fuelcell_stack-practice1.mphbin仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分练习1:Step1:增加选择选择扫掠源面选择自由剖分四面体的区域选择扫掠的区域仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分练习1:Step2:剖分网格自由三角形扫略网格自由四面体仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分练习1:Step3:思考 如果源面自由剖分四边形,其他的操作不变会出现的情况??仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分练习1:Step4:错误原因和解决办法 网格类型不匹配,因为作为扫掠网格的源面同样也是自由剖分四面体 区域的边界面,一个面上既有三角形网格又有四边形网格显然会出错用转化将四变形网格转化为三角形网格仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 练习:网格剖分练习2:网格剖分序列solder_joints-practice2.x_b仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.5 复制网格? 包括3D求解域上的复制边界网格和2D求解域上的复制边网格功能? 通过复制网格可以在不同的边界上产生一致的网格 ? 自动检查目标面上源网格的取向仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 1.6 细化网格和参考细化网格:通过采用分离单元的方法对网格细化 参考:参考模型中其余网格序列的剖分方法,在参考节点下可设置比 例属性,剖分更细或更粗的网格仿 真 智 领 创 新Simulating inspires innovation 2.组合体和装配体的网格剖分组合体(缺省):? 组合几何体由一个或几个子域 (subdomain)组成,子域之间装配体:? 表示重叠的几何对象之间没有构成关系,因此从本质上而言,不 存在内部界面。也就不存在所谓的交界面为内部边界,其内部界面上,几何结构、网格以及 物理量等自动相互“粘合”。的“自动粘合”? 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