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ANSYS ICEM CFD工程實例詳解(含光盤)

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鬍坤 著



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發表於2024-07-08


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店鋪: 南京齣版傳媒集團圖書專營店
齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115350671
商品編碼:18506256085
包裝:平裝
開本:16
齣版時間:2014-07-01

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具體描述


內容介紹
基本信息
書名: ANSYS ICEM CFD工程實例詳解(含光盤)
作者: 鬍坤//李振北 開本:
YJ: 59.8
頁數:
現價: 見1;CY=CY部 齣版時間 2014-08-01
書號: 9787115350671 印刷時間:
齣版社: 人民郵電齣版社 版次:
商品類型: 正版圖書 印次:
內容提要 作者簡介   鬍坤,博士,J職於西南石油大學機電工程學院,從事石油天然氣裝備研發及教學工作。擁有8年ANSYS CFD軟件應用經驗,曾利用CFD軟件對水力鏇流器、臥式螺鏇分離器、水力噴砂射孔器和井噴失控災害預測等進行過研究,熟悉ANSYS CFD軟件仿真流程。

  李振北,工程師,現為中國機械科學研究總院機械設計及理論專業博士研究生,J職於中石油管道檢測技術有限責任公司,從事油氣管道監測器設計及研發工作。 精彩導讀 目錄

D一部分 CFD工程應用基礎

D1章 概述 
1.1 什麼是CFD 
1.2 CFD發展概況 
1.3 CFD工程應用領域 
1.4 什麼時候使用CFD軟件 
1.5 通用流體計算軟件的利與弊 
1.6 本書讀者定位 
1.7 本書特點 

D2章 ANSYS CFD軟件簡介 
2.1 CFD工程應用一般流程 
2.1.1 計算前處理 
2.1.2 計算求解器 
2.1.3 計算後處理 
2.2 ANSYS CFD軟件族簡介 
2.2.1 前處理軟件:ICEM CFD 
2.2.2 CFD求解器:Fluent 
2.2.3 CFD求解器:CFX 
2.2.4後處理模塊:CFD-POST 


D二部分 計算前處理

D3章 流體計算域 
3.1 計算域模型 
3.1.1 內流計算域 
3.1.2 外流計算域 
3.1.3 混閤計算域 
3.2 計算域生成方法 
3.2.1 直接建模 
3.2.2 幾何抽取 
3.3 計算域簡化 
3.4 多區域計算模型 
3.4.1 Interface 
3.4.2 Interior 
3.5 計算域創建工具ANSYS DesignModeler 
3.5.1 Fill 功能 
3.5.2 Enclosure 功能 
3.6 計算域創建實例 
3.6.1 【實例3-1】直接創建計算域 
3.6.2 【實例3-2】Fills方式創建計算域模型 
3.6.3 【實例3-3】Enclosure方式創建計算域模型 
3.6.4 【實例3-4】創建混閤計算域 
3.7 本章小結 

D4章 流體網格 
4.1 流體網格基礎概念 
4.1.1 網格術語 
4.1.2 網格形狀 
4.1.3 結構網格與非結構網格 
4.2 網格的度量 
4.2.1 網格數量 
4.2.2 網格質量 
4.3 流體網格劃分軟件:ICEM CFD簡介 
4.3.1 ICEM CFD主要特點 
4.3.2 ICEM CFD中的文件類型 
4.3.3 ICEM CFD操作界麵 
4.3.4 ICEM CFD操作鍵 
4.3.5 ICEM CFD的啓動 
4.3.6 ICEM CFD網格劃分基本流程 
4.4 本章小結 

D5章 ICEM CFD幾何操作 
5.1 ICEM CFD中的幾何組織形式 
5.2 基本幾何創建 
5.2.1 點的創建 
5.2.2 綫的創建 
5.2.3 麵操作 
5.2.4 Body創建 
5.3 幾何修補 
5.3.1 幾何拓撲構建 
5.3.2 幾何檢查 
5.3.3 封閉孔洞與去除孔洞 
5.3.4 邊匹配 
5.3.5 特徵檢測 
5.4 輔助幾何 
5.5 幾何操作實例 
5.5.1 【實例5-1】快速流道抽取 
5.5.2 【實例5-2】幾何建模 
5.5.3 【實例5-3】幾何修補 
5.6 本章小結 

D6章 ICEM CFD六麵體網格劃分 
6.1 塊基本概念 
6.1.1 塊的層次結構 
6.1.2 初始塊的創建 
6.1.3 塊的關聯操作 
6.2 自1;CY=CY嚮下構建塊 
6.2.1 常規切分 
6.2.2 O型切分 
6.2.3 Y型切分 
6.2.4 【實例6-1】2D塊切割實例 
6.2.5 【實例6-2】3D塊切割實例 
6.3 自底嚮上構建塊 
6.3.1 From Vertices/Faces 
6.3.2 Extrude Faces 
6.3.3 由2D塊形成3D塊 
6.3.4 【實例6-3】彈簧網格劃分 
6.4 常見分塊策略 
6.5 塊變換操作 
6.5.1 塊平移 
6.5.2 塊鏇轉 
6.5.3 塊鏡像 
6.5.4 塊縮放 
6.5.5 周期塊復製 
6.5.6 【實例6-4】塊平移操作 
6.5.7 【實例6-5】塊鏇轉操作 
6.6 Edge網格參數設置 
6.6.1 參數設置對話框及各參數含義 
6.6.2 節點分布律 
6.6.3 邊界層網格 
6.6.4 【實例6-6】分叉管網格劃分 
6.6.5 【實例6-7】外流場邊界層網格 
6.7 【實例6-8】排煙風道網格劃分 
6.8 本章小結 

D7章 ICEM CFD非結構網格劃分 
7.1 非結構網格生成 
7.2 全局網格參數設置 
7.2.1 全局網格尺寸設置 
7.2.2 殼網格參數 
7.2.3 體網格參數設置 
7.2.4 棱柱網格設置 
7.2.5 周期網格設置 
7.3 Part網格設置 
7.4 麵網格參數設置 
7.5 綫網格參數設置 
7.6 密度盒 
7.7 網格生成 
7.8 【實例7-1】分支管非結構網格劃分 
7.9 【實例7-2】活塞閥裝配體網格劃分 

D8章 ICEM CFD常用技巧 
8.1 ICEM CFD快捷鍵 
8.1.1 Geometry快捷鍵 
8.1.2 Edit Mesh快捷鍵 
8.1.3 Blocking快捷鍵 
8.1.4 選擇模式快捷鍵 
8.2 創建多區域網格 
8.2.1 Interface與Interior 
8.2.2 【實例8-1】非結構網格多計算域模型 
8.2.3 【實例8-2】結構網格多計算域模型 
8.2.4 【實例8-3】網格模型組裝 
8.3 創建周期網格 
8.3.1 指定幾何周期 
8.3.2 周期1;CY=CY點定義 
8.3.3 【實例8-4】2D鏇轉周期網格 
8.3.4 【實例8-5】2D平移周期網格 
8.3.5 【實例8-6】3D鏇轉周期網格 


D三部分 求解器

D9章 FLUENT用戶界麵 
9.1 FLUENT的啓動 
9.1.1 啓動方式 
9.1.2 FLUENT啓動界麵 
9.2 軟件界麵 
9.2.1 Meshing模式界麵 
9.2.2 Solution模式界麵 
9.3 FLUENT操作流程 

D10章 FLUENT Meshing模式 
10.1 【實例10-1】Tet網格劃分 
10.2 【實例10-2】分區混閤網格劃分 

D11章 FLUENT前處理基礎 
11.1 FLUENT前處理流程 
11.2 網格控製 
11.2.1 網格縮放 
11.2.2 網格檢查 
11.2.3 網格顯示 
11.3 求解設置中的一些基本概念 
11.3.1 壓力基與密度基求解器 
11.3.2 穩態與瞬態計算 
11.3.3 FLUENT中的壓力 
11.4 湍流模型 
11.4.1 湍流和層流判斷 
11.4.2 湍流求解方法 
11.4.3 FLUENT中的湍流模型 
11.4.4 y+的基本概念 
11.4.5 壁麵函數 
11.4.6 邊界湍流設置 
11.5 邊界條件 
11.5.1 邊界條件分類 
11.5.2 邊界條件設置 

D12章 FLUENT後處理基礎 
12.1 後處理概述 
12.2 FLUENT後處理操作 
12.2.1 創建特徵位置 
12.2.2 流場可視化 
12.2.3 Graphics and Animations 
12.2.4 動畫創建 
12.2.5 圖形設置選項 
12.2.6 Plot 
12.2.7 Reports 

D13章 基本流動問題計算 
13.1 【實例13-1】翼型計算(可壓流動) 
13.1.1 問題描述 
13.1.2 FLUENT前處理設置 
13.1.3 結果後處理 
13.2 【實例13-2】卡門渦街計算(瞬態計算) 
13.2.1 問題描述 
13.2.2 FLUENT前處理設置 
13.2.3 結果後處理 

D14章 動區域計算模型 
14.1 運動區域計算概述 
14.2 單運動參考係模型 
14.2.1 SRF模型中的網格模型 
14.2.2 在FLUENT中使用SRF模型 
14.2.3 SRF模型求解策略 
14.3 多運動參考係模型 
14.3.1 多參考係模型 
14.3.2 混閤麵模型 
14.3.3 滑移網格模型 
14.4 【實例14-1】離心壓縮機仿真計算(SRF模型) 
14.4.1 問題描述 
14.4.2 FLUENT前處理設置 
14.4.3 後處理分析 
14.5 【實例14-2】垂直軸風力機流場計算(MRF) 
14.5.1 問題描述 
14.5.2 FLUENT前處理設置 
14.5.3 後處理分析 
14.6 【實例14-3】垂直軸風力機流場計算(滑移網格) 
14.6.1 模型描述 
14.6.2 UDF定義 
14.6.3 FLUENT前處理設置 
14.6.4 後處理分析 

D15章 動網格模型 
15.1 FLUENT中使用動網格 
15.2 網格更新方法 
15.2.1 Smoothing 
15.2.2 Layering 
15.2.3 Remeshing 
15.3 運動指定 
15.3.1 瞬態Profile 
15.3.2 動網格中的UDF 
15.4 運動區域定義 
15.4.1 靜止部件(Stationary) 
15.4.2 剛體(Rigid Body) 
15.4.3 變形體(Deforming) 
15.4.4 其他類型 
15.5 網格預覽 
15.6 【實例15-1】齒輪泵仿真 
15.6.1 問題描述 
15.6.2 FLUENT前處理設置 
15.6.3 計算後處理 
15.7 【實例15-2】利用6DOF計算船舶行駛情況 
15.7.1 問題描述 
15.7.2 FLUENT前處理設置 
15.7.3 計算後處理 
15.8 【實例15-3】止迴閥流場計算 
15.8.1 問題描述 
15.8.2 FLUENT前處理設置 
15.8.3 計算後處理 

D16章 多相流模型 
16.1 多相流概述 
16.1.1 多相流定義 
16.1.2 多相流形態 
16.2 FLUENT中的多相流模型 
16.2.1 多相流模型的選擇 
16.2.2 FLUENT多相流模擬步驟 
16.2.3 VOF模型設置 
16.2.4 Mixture模型設置 
16.2.5 Eulerian模型設置 
16.3 【實例16-1】空化現象仿真計算(Mixture模型) 
16.3.1 物理現象描述 
16.3.2 幾何模型 
16.3.3 建立模型並劃分網格 
16.3.4 FLUENT前處理設置 
16.3.5 後處理分析 
16.4 【實例16-2】潰壩模擬(VOF模型) 
16.4.1 問題描述 
16.4.2 建立模型及劃分網格 
16.4.3 FLUENT前處理設置 
16.4.4 後處理分析 
16.5 【實例16-3】鼓泡塔仿真計算(Eulerian模型) 
16.5.1 問題描述 
16.5.2 幾何模型 
16.5.3 FLUENT前處理設置 
16.5.4 後處理分析 

D17章 組分輸運及反應流模型 
17.1 FLUENT中的組分輸運及反應流模型 
17.2 組分輸運模型前處理 
17.2.1 無反應組分輸運模型 
17.2.2 有限反應速率模型 
17.3 【實例17-1】引擎著火導緻氣體擴散 
17.3.1 問題描述 
17.3.2 FLUENT前處理操作 
17.3.3 計算後處理 
17.4 【實例17-2】錐形燃燒器燃燒模擬(有限速率模型) 
17.4.1 實例簡介 
17.4.2 問題描述 
17.4.3 FLUENT前處理設置 
17.4.4 計算後處理 
17.5 【實例17-3】錐形燃燒器燃燒模擬(zimount預混模型) 
17.5.1 實例概述 
17.5.2 FLUENT前處理設置 
17.5.3 計算後處理 

 

D四部分 計算後處理及工程應用

D18章 流體計算後處理 
18.1 流體計算後處理概述 
18.2 常用的流體計算後處理工具 
18.3 CFD-POST計算後處理一般流程 

D19章 CFD-POST應用 
19.1 CFD-POST的啓動方式 
19.1.1 直接啓動CFD-POST 
19.1.2 從Workbench中啓動CFD-POST 
19.1.3 從計算軟件中啓動CFD-POST 
19.2 CFD-POST軟件工作界麵 
19.2.1 CFD-POST的菜單項 
19.2.2 工具欄按鈕 
19.3 CFD-POST後處理功能 
19.3.1 創建後處理位置 
19.3.2 生成後處理對象 
19.3.3 數據操作 
19.3.4 其他工具 
19.4 【實例19-1】CFD-POST基本操作 
19.5 【實例19-2】定量後處理 
19.6 【實例19-3】比較多個CASE 
19.7 【實例19-4】瞬態後處理 

D20章 CFD-POSTGJ功能 
20.1 CEL基礎 
20.1.1 運算符 
20.1.2 常量 
20.1.3 標準函數 
20.1.4 基本變量 
20.1.5 CFD-POST函數 
20.2 CCL基礎 
20.2.1 CCL基本結構 
20.2.2 CCL語法細節 
20.3 CFD-POST自動化 
20.3.1 報告模闆定義 
20.3.2 模闆操作 
20.3.3 【實例20-1】定義後處理模闆 

D21章 Design Xplorer優化設計 
21.1 數值優化概述 
21.2 Design Xplorer概述 
21.3 Design Xplorer優化基礎 
21.3.1 基本概念 
21.3.2 ANSYS Design Xplorer基本設置 
21.3.3 目標驅動優化設計 


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