精通FLUENT6.3流场分析
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49.8
九五品
仅1件
作者李进良,李承曦,胡仁喜 等编著
出版社化学工业出版社
ISBN9787122065094
出版时间2009-10
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数377页
字数99999千字
定价49.8元
上书时间2024-12-05
商品详情
- 品相描述:九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:精通FLUENT6.3流场分析
定价:49.8元
作者:李进良,李承曦,胡仁喜 等编著
出版社:化学工业出版社
出版日期:2009-10-01
ISBN:9787122065094
字数:600000
页码:377
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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编辑推荐
内容提要
本书全面介绍了FLUENT 6.3流场分析的各种功能和基本操作方法。首先介绍了CFD基础理论和FLUENT基本知识;接着结合实例介绍了FLUENT中常用的计算模型及其在求解流体和传热传质等工程问题中的方法,包括圆柱绕流问题、二维/三维流动和传热的数值模拟、多相流模型模拟、可动区域中流动问题的模拟、动网格模型的模拟、组分传输与气体燃烧的模拟;最后对UDF和UDS软件、Tecplot软件作了简单的介绍。 本书所赠光盘中包含了书中所有实例的源文件和视频演示动画,以方便读者学习使用。 本书适用于科研院所流体力学研究人员,流体力学相关专业硕博士研究生或本科高年级学生用作自学指导书或参考用书。
目录
章 流体力学基础 1.1 流体力学基本概念 1.1.1 连续介质模型 1.1.2 流体的基本性质 1.1.3 作用在流体上的力 1.1.4 流动分析基础 1.2 流体运动的基本概念 1.3 流体流动及换热的基本控制方程 1.4 边界层理论 第2章 FLUENT基础知识 2.1 CFD软件概述 2.2 FLUENT软件包概述 2.3 计算网格 2.3.1 网格类型 2.3.2 网格类型的选择 2.3.3 网格质量 2.4 GAMBIT功能简介 2.4.1 GAMBIT的特点 2.4.2 GAMBIT的基本操作步骤 2.4.3 GAMBIT的启动界面 2.4.4 GAMBIT的用户操作界面 2.5 FLUENT 6.3求解器功能简介 2.5.1 FLUENT 6.3求解步骤 2.5.2 FLUENT 6.3启动界面 2.5.3 FLUENT 6.3图形用户界面 2.5.4 FLUENT 6.3文件读写 2.5.5 FLUENT 6.3对网格的基本操作 2.5.6 FLUENT 6.3基本计算模型 2.5.7 FLUENT 6.3求解器选择 2.5.8 选择FLUENT 6.3的运行环境 2.5.9 FLUENT 6.3的材料定义 2.5.10 FLUENT 6.3的湍流模型 2.5.11 FLUENT 6.3边界条件 2.5.12 设置FLUENT 6.3求解参数 第3章 圆柱绕流问题 3.1 卡曼漩涡与定常流动 3.1.1 创建模型 3.1.2 网格划分 3.1.3 边界条件和区域的设定 3.1.4 网格的输出 3.1.5 利用FLUENT求解器求解 3.2 卡曼涡街与非定常流动 3.2.1 选择计算模型 3.2.2 后处理 第4章 二维流动和传热的数值模拟 4.1 轴对称孔板流量计的流动模拟 4.1.1 利用GAMBIT创建模型 4.1.2 网格的划分 4.1.3 边界条件和区域的设定 4.1.4 网格的输出 4.1.5 利用FLUENT求解器求解 4.2 套管式换热器的流动和传热的模拟 4.2.1 利用GAMBIT创建模型 4.2.2 网格的划分 4.2.3 边界条件和区域的设定 4.2.4 网格的输出 4.2.5 利用FLUENT求解器求解 第5章 三维流动和传热的数值模拟 5.1 三维弯管流动的模拟 5.1.1 利用GAMBIT创建模型 5.1.2 划分实体网格 5.1.3 边界条件和区域的设定 5.1.4 网格输出 5.1.5 利用FLUENT求解器求解 5.1.6 后处理 5.2 三维喷管流的数值模拟 5.2.1 利用GAMBIT创建三维喷管模型 ……第6章 多相流模型 第7章 可动区域中流动问题的模拟 第8章 动网格模型的模拟第9章 组分传输与气体燃烧的模拟0章 UDF和UDS1章 Tecplot软件简介
作者介绍
动的数值模拟分类 (1)直接模拟(DNS)。用三维非稳态N-S方程对湍流进行直接数值计算。要对高度复杂的湍流进行直接的计算,必须采用很小的时间和空间步长,才能分析出详细的空间结构及变化剧烈的时间特性,这样,计算量很大,对计算机的要求也很高。 (2)大涡模拟(LES)。按湍流的机理,湍流的脉动及混合主要由大尺度的涡造成。大尺度的涡高度非线性,其相互作用把能量传给小尺度的涡,小尺度的涡几乎是各向同性的,它们起到能量耗散的作用。只用非稳态N-S方程模拟大涡,不直接计算小涡,而将小涡对大涡的影响通过近似的模型来考虑,这种影响称为亚格子Reynolds应力。大涡模拟对计算机的要求仍比较高,但比直接模拟要低得多。 (3)Reynolds平均法。将非稳态N-S方程对时间作平均,即把湍流运动看成两个流动的叠加,一是时间平均流动,二是瞬时脉动流动。于是在所得的时均N-S方程中包含了脉动量乘积的时均值等未知量,称为Reynolds应力,即上标表示脉动量。方程中包括6个未知量,显然方程的个数小于未知量的个数,要让方程封闭,必须作出假设。 按照假设的不同,Re)molds平均法又可以分为涡黏模型(湍流黏性系数法)及Reynolds应力模型。 1)涡黏模型(湍流黏性系数法)基于B0ussinesq假设,将湍流脉动所造成的附加应力(ReVnolds应力)同层流运动应力与时均的应变率关联起来,这一假设并无物理基础,且采用各向同性的湍流动力黏度来计算湍流应力,难于考虑旋转流动和表面曲率变化的影响,但以此为基础的湍流模型目前在工程计算中应用最广泛。
序言
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