gambit软件附面层生成以及相关说明
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最近看到很多人询问关于附面层如何生成的问题,包括自己的师弟师妹。确实随着
结构化网格的深入发展,附面层网格的应用也将显得尤为重要。附面层又称边界层,由于水、空气或其它低粘滞性流体沿固体表面流动或固体在流体中运动时,物体表面不是绝对光滑, 因此紧贴物体表面的一层空气受到阻滞, 流速减小为零,这层流速为零的流体又通过粘性作用影响上一层流体的流动, 使上层流速减小,如此一层影响一层,在紧贴物体表面的地方,就出现了流速沿物面法线方向逐渐增大的薄层流体。由此可见,要想较为实际的研究流体中固体,就必须了解附面层在软件中是如何实现的。
下面以一个简单的例子来说明其过程。
模型如下:
本次主要介绍附面层生成,故对于gambit中的分块只是略微介绍,网格的质量就不那么高要求了,具体步骤见下图:
分块1(用face split face,你能用别的方法也行):
分块2,将小圈附近分块,这个思想和ICEM是类似的:
分块分好了以后,进行附面层生成,方法一:
要生成一个附面层,用户必须设定以下参数:定义、过渡特性、附着实体和方向。
按照图示找到附面层图标:
下面简要的讲述一下各输入框的含义:
Show
当它们生成或定义时,在图形窗口中显示附面层;
确定生成。对边进行细化
OK,这种方法相对来说,比较实用,也比较简单。
下面介绍第二种方法:
这种方法,简单来说没有涉及到附面层工具,但也很实用:
分块方式和上面一样,唯一不同的是,在进行离散的边不一样,
这次我们对4条斜边就行离散,使得第一层网格接近于附面层第一层的大小,如图:
最后网格生成图为:
第二种方法,主要利用的是边不同方向的不同增长因子,从而来控制附面层的生成,在一些特定环境下,采用这种方法要比第一种方法来得更快,更方便。
文中主要介绍附面层常用的设置,讲得比较大概,希望大家共同交流学习。
下面以一个简单的例子来说明其过程。
模型如下:
本次主要介绍附面层生成,故对于gambit中的分块只是略微介绍,网格的质量就不那么高要求了,具体步骤见下图:
分块1(用face split face,你能用别的方法也行):
分块2,将小圈附近分块,这个思想和ICEM是类似的:
分块分好了以后,进行附面层生成,方法一:
要生成一个附面层,用户必须设定以下参数:定义、过渡特性、附着实体和方向。
按照图示找到附面层图标:
下面简要的讲述一下各输入框的含义:
Show
当它们生成或定义时,在图形窗口中显示附面层;
First row (a)
你所设定附面层附着边或者面最近的一列的高度,也就是第一层的厚度;
Growth Factor b/a
设定增长因子——也就是说,每一列的高度相对于紧邻前一列高度的比;
Rows
附面层的总列数;
Depth (D)
设定附面层的总厚度;
Internal continuity
设定附面层在搭结区域的印记为燕尾形;
Wedge corner shape
设定附面层在或者点周围区域形成楔形;
Transition Pattern
包含四个单选按钮来设定过渡类型,类型选项为1:1,4:2,3:1和5:1;
Transition Rows
设定对于过渡类型4:2,3:1和5:1的过渡列数;
Edges/Faces
设定附面层是否附着于一条边或者一个面;
Label
为附面层设定标签。
OK,介绍完面板,继续操作。
设定好以上所说的内容,选择需要生成附面层的边,注意指示方向。
OK,这种方法相对来说,比较实用,也比较简单。
下面介绍第二种方法:
这种方法,简单来说没有涉及到附面层工具,但也很实用:
分块方式和上面一样,唯一不同的是,在进行离散的边不一样,
这次我们对4条斜边就行离散,使得第一层网格接近于附面层第一层的大小,如图:
最后网格生成图为:
第二种方法,主要利用的是边不同方向的不同增长因子,从而来控制附面层的生成,在一些特定环境下,采用这种方法要比第一种方法来得更快,更方便。
文中主要介绍附面层常用的设置,讲得比较大概,希望大家共同交流学习。
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