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ANSYS的博客

2018年9月10日

如何构建计算流体动力学网格以实现快速准确的仿真

网格创建是工程师难以建立计算流体动力学(CFD)模拟的最大原因之一。

即使是CFD专家也很难从复杂的几何形状和流动状态中建立快速准确的网格。

诀窍在于工程师需要在薄边界层附近的精度,这需要非常紧密的网格。

然而,这种紧密的网格减缓了流体体积的处理,而没有增加任何精度。

解决方案是在几何图形的不同区域使用不同密度和元素类型的多个网格。

传统上,CFD专家和新手不会喜欢使用这种难以网格化的几何形状。然而,马赛克技术使构建这种网格更加容易。(谢菲尔德哈勒姆大学体育工程研究中心提供)

这将给你的网格是准确的边界和快速的整体。

不幸的是,连接这些网格是一个挑战,因为节点、元素类型和元素大小在体和边界不对齐。工程师可以使用四面体元素在网格之间进行转换。然而,这些转换产生了太多的元素,不符合标准的元素或低质量的元素。

Ansys新推出镶嵌网格技术可以帮助工程师在他们的CFD模拟中连接不同的网格。该工具使用一般多面体元素在体中的边界层和六面体元素之间的分层元素之间进行转换。

用镶嵌技术构建计算流体动力学网格

马赛克技术可以连接任何网格到另一个网格-自动。

现在工程师可以很容易地建立网格,利用最好的元素,为他们的几何形状的每个区域。

每种元素都有其优点和缺点。例如,多面体元素最适合复杂的几何形状,而六面体元素效率更高。

马赛克网格允许工程师在他们想要的地方使用他们想要的元素,而不用担心计算时间。


一种使用多面体元素将体中的六面体元素与边界中的各向同性元素连接起来的马赛克网格

事实上,当马赛克网格与相同精度的六边形网格相比较时,工程师需要更少的单元和三分之一的内存,并在一半的时间内得到解决方案。

了解更多

要了解更多关于Ansys Mosaic网格划分技术,下载白皮书:Ansys Fluent马赛克技术结合了不同的网格

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