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  • 叶轮机械仿真前处理的那些事(Ⅰ)

产品详细信息

  叶轮呆滞的CFD仿真与通用CFD仿真历程没有什么不雷同,同样包蕴前措置、求解设立、后措置三大历程。因为叶轮呆滞的独特性,诸如转动周期性、动态叶片插手等,使得叶轮呆滞的CFD仿底子比通用CFD仿真难度有所增大。

  前措置历程通常包蕴几何模子的措置和网格划分两方面实质,现正在通过引入一个全部题目,来筹商下几何模子措置。

  已知数据:叶片三维模子和子午计划图,子午视图重显示,叶片叶顶间隙为1mm(单边间隙),图如下所示。

  央求:通过逆向提取叶片型面数据,对叶片举办三维数据点的刻画,以正在专业叶轮呆滞网格划分软件模块中举办网格划分。

  开始,咱们念到,正在ANSYS BladeEditor中举办逆向,咱们可能正在草图中绘制hub、shroud、inlet和outlet四条线,天生flowpath,然则,由于叶顶间隙的存正在,会使得flowpath包不住blade,逆诱导出不了线条,如若将shroud线地位调动,又会使模子与计划偏离。

  就算调动了,正在叶片前缘尾缘曲率变动大,须要正在这些设立较众的点来更接近几何,由于这些点是用来变成B样条弧线来外达几何的,然而正在ANSYS BladeEditor无法告终,只可遵从默认,平均的输出相应的点。

  别的,ANSYS BladeEditor对叶片前缘尾缘的样子有肯定的识别性,几何样子繁复或者不正派(变导圆)时,也会导不出数据点。

  那么奈何治理这些题目呢?NUMECA FINE/TURBO可能治理这些题目吗?谜底是可能。那么numeca是以什么样的思绪来治理的呢,以下先容之。

  用IGG的网格面来贴合叶片型面,正在前缘尾缘举办加密,然后输出网格片数据点。正在AutoGrid4中,将blade正在hub和shroud前进行expand(扩展),以满意numeca央求的balde务必与hub和shroud交友,以此输出geomturbo文献。

  结尾正在AutoGrid5中导入相应文献举办网格划分,设立叶顶间隙、叶根导圆等。




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