Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)

本案例利用Fluent 内置双向流固耦合FSI对液舱晃荡仿真展开了计算,提供了一种更为便捷快速的分析方法,对不同杨氏模量的液舱内部构件进行分析,后续可以通过该案例对不同的双向流固耦合模型展开计算分析。

1 SCDM 设置

1.1 导入几何

本案例根据相关文献,建立了对应的液舱几何模型。H为0.3m,宽度B为0.45 m,液舱静止自由液面高度h为0.09m(30%H):柔性构件的厚度b为0.005m,高度hb为0.045m(50%h),柔性构件距液舱左壁x0为0.25 m,液舱的厚度为0.0075m。其中构件底部面命名为wall3,液舱正对部分两个面为wall-fluid1和2。构件对应的两个面为wall1和2。构件其余面为int,其余面为wall。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图1

2 Fluent meshing 设置

2.1 网格划分

根据几何结构进行对应的网格划分,交界面与柔性构件处要适当加密。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图2

3 FLUENT 设置

使用fluent内置的双向流固耦合时不能通过workbench打开fluent!!!

3.1 General设置与网格导入

由于本文考虑了液舱晃荡,因此必须采用瞬态计算,同时为了更为便捷的进行双向流固耦合的动网格计算,此处采用重力加速度模拟晃荡加速度。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图3

3.2 晃荡加速度设置

位移振幅为0.04m、频率为0.92Hz。对位移进行多次求导,即可获得加速度公式,具体公式如下:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图4

详情可以参考上篇文章Fluent VOF罐体晃动(一)

3.3 材料设置

由于是对液舱晃荡问题展开仿真,因此需要采用水和空气两种材料,因此需要添加以下材料。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图5

柔性构件则直接选择默认铝材料,只需调整杨氏模量即可。

3.4 模型设置

此处需要进一步打开VOF模型。VOF模型相关设置如下图所示。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图6

为进行流固耦合计算,需要进一步打开结构模型,具体设置如下:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图7

3.5 初始化设置

此处需要进行动网格设置,首先打开光顺和重构,并进行高级设置。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图8

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图9

对流固耦合交界面进行耦合设置:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图10

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图11

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图12

整体设置如下:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图13

5.6 初始化设置

此处对双向流固耦合的另一个面进行耦合设置,并将柔性构件底部边设置为固定边界。具体设置如下图:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图14

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图15

5.6 初始化设置

VOF初始化设置一般采用标准初始化,需要对不同的区域展开初始化。分配不同的材料。

此处按照几何图对不同区域进行初始化。

相关初始化设置如下图。

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图16

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图17

5.4 计算设置

此处进行的计算设置如下:

Fluent 内置双向流固耦合FSI 液舱晃荡仿真计算(一)的图18

6 后处理结果

6.1 后处理云图结果

此处对不同模量的方案进行了耦合计算,相关动画结果如下图所示。

不同模量双向耦合后水平方向位移运动结果云图:

不同模量双向耦合后液舱运动结果云图:

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