
几何模型与网格划分1. 几何模型构建该模型为轴对称变截面管道,由三段不同直径的圆柱段组成:入口段(小直径)、中间扩张 - 收缩段(大直径)、出口段(中等直径)。几何尺寸可通过标尺估算,单位为米或毫米,结构对称且规则,便于采用结构化网格划分。2. 网格划分策略采用结构化网格对几何模型进行离散如图 1 所示)。结构化网格具有网格质量高、计算精度好、收敛速度快的优势,在变截面处对网格进行了局部加密,以捕捉截面突变带来的流场梯度变化,确保仿真结果的准确三、仿真设置1. 物理模型与湍流模型假设流体为不可压缩湍流,选用工程中常用的k-ε湍流模型(双方程模型,适用于一般湍流流动的工程预测),以描述流场的湍流脉动特性。2. 边界条件设置入口边界:设置为速度入口(Velocity Inlet),给定入口流速(或质量流量);出口边界:设置为压力出口(Pressure Outlet),采用大气压条件;壁面边界:设置为无滑移壁面(No-Slip Wall),满足流体与壁面的速度边界条件。3. 求解器与收敛控制采用压力基求解器(Pressure-Based Solver),针对不可压缩流体流动的数值求解具有良好
polyflow仿真分析/指导
高分子流体仿真模拟
单螺杆/双螺杆/锥形双螺杆
塑料挤出/橡胶挤出/食品挤出
粘度模型拟合/流变性拟合
网格划分,模型前处理
二维挤出+三维挤出
二维共挤+三维共挤
正向挤出+逆向挤出
等温挤出+非等温挤出
二维挤出胀大,三维挤出胀大
挤出填充分析(VOF)
流固热传导,固固热传导
进化算法
CFD-POST结果后处理
一、案例背景与研究目的在流体机械、工业管道系统设计中,变截面流道(如文丘里管、管道扩缩段)的流体动力学特性对装置性能、能量损耗至关重要。本案例通过 Ansys Fluent 软件,对某变截面管道内的湍流流动进行数值仿真,旨在分析流道内压力分布、速度场、流线形态等关键流场特性,验证流体力学基本原理(伯努利方程、连续性方程)的工程应用,并为类似结构的优化设计提供数值依据。
