Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)


本案例利用Workbench的参数化功能,简单的对不同攻角的翼型展开了参数化仿真计算。

该案例为几何模型与仿真计算过程比较简单,但通过该案例可延伸到多种不同模型的参数化建模仿真计算问题等较为复杂的仿真问题。

1 前处理设置

以NACA2415的几何尺寸,长为10cm。采用scdm建立如下图所示的仿真计算几何模型。计算域上、下与左侧离翼型的距离为10C,后侧离翼型的距离为20C。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图1

进行攻角的参数化设置。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图2

采用了Fluent meshing进行前处理,采用多面体的方法对体网格进行划分。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图3

相关的网格设置如下图所示:

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图4

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图5

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图6

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图7

2 计算设置

2.1 导入网格

通过Switch to Solution导入网格进行求解计算。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图8

2.2 General设置

选择稳态计算,并设置重力加速度

2.3 材料定义

采用默认的材料参数进行定义。

2.4 模型设置

采用k-w SST 湍流模型。

2.5 边界条件

在进行网格划分时,对相关的边界条件进行了设置。设置速度进口的相关参数。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图9

然后将出口设置为压力出口。

2.6 初始化设置

进行初始化设置。

3 后处理设置

对阻力和升力进行监测。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图10

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图11

4 参数化设置计算

设置相应的攻角参数,全部进行更新计算。此处后续升力结果为负数的原因为反方向攻角设置导致。

Fluent NACA2415参数化仿真计算(一)的图12

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