Numerikus Áramlástan, Áramlások Numerikus Szimulációja

Hasonló dokumentumok
Numerikus Áramlástan, Áramlások Numerikus Szimulációja

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

Numerical Modeling of Fluid Flows (BMEGEÁTAM5)

Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben

HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

Írja fel az általános transzportegyenlet integrál alakban! Definiálja a konvektív és konduktív fluxus fogalmát!

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKFESZÜLTSÉGI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

PMU Kezdı lépések. 1-0 Egy bit ki/be kapcsolása, érintı mezı (touch tag), funkció billentyő mezı (function key tag), lámpa mezı (lamp tag)

Jelszóváltás a ludens gépen

CFX számítások a BME NTI-ben

TopologyMaster Pro v0.93 Haszna lati utası ta s

Formula 1-es első szárny tervezésee TDK Dolgozat

NINJA kezelői program letöltése és installálása

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKALAKVÁLTOZÁSI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Az SQL*Plus használata

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

Bonded és No Separation

Biomechanika előadás: Háromdimenziós véráramlástani szimulációk

Mérnöki Optimálás Példatár

SQL Backup and FTP. A program telepítésének menete. A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le:

POOL BASIC EVO DOUBLE

A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal.

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Végeselem módszer 7. gyakorlat

CĺM: Bogdana Šuputa Novi Sad Serbia

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

Győri HPC kutatások és alkalmazások

Végeselem módszer 3. gyakorlat

KP-S110. GSM riasztó rendszer. Kezelési utasítás.

FTP SZERVER - Használati útmutató

4csatornás DVS, 7 LCD

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

1 of :54

DVR-812 VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA f iskolai mérnökhallgatók számára. A 4. gyakorlat anyaga. Adott: Geometriai méretek:

Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Android alapok. Android játékfejlesztés

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató

Végeselem módszer 8. gyakorlat

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

Pegasus Mail levélmappák importálása

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Portforward beállítási segítség

3. Laborgyakorlat. ProTool bevezető

Végeselem módszer 1. gyakorlat

Nyolcbites számláló mintaprojekt

ORACLE. SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

5. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése

Többjáratú hőcserélő 3

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

A CFD elemzés minőségéről és megbízhatóságáról. Modell fejlesztési folyamata. A közelítési rendszer. Dr. Kristóf Gergely Október 11.

Végeselem analízis 8. gyakorlat (kidolgozta: Bojtár Gergely, Szüle Veronika)

PC Connect. Unique ewsletter. program leírás

Mesh generálás. IványiPéter

Másodlagos adatok beszerzése és külső adattábla csatolása ArcGIS 10-ben

Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V január 7.

Négy Csatornás Digitális Képrögzítő

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

EURO500 TX Handy PLU Verzió :

SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése

Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben

ROUTER beállítás otthon

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

eszemélyi Kliens Szoftvercsomag

UniSim Design. Dinamikus modellezés. BME-KKFT Farkasné Szőke-Kis Anita Stelén Gábor

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása

Chat felhasználói segédlet

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával.

Access alapok. Megnevezés Művelet Minta. Új adatbázis létrehozása. Új / Üres adatbázis.. Tábla létrehozása tervező nézetben.

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Apache OpenOffice telepítési útmutató

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

NETIKETT. A TÁMOP A-12/ Együttműködés a konstruktív életvitelért Bak és Pacsa általános. Pacsai Általános Iskola

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Átírás:

Numerikus Áramlástan, Áramlások Numerikus Szimulációja (BMEGEÁTAG03, BMEGEÁTAG26) 2016. tavasz, 4. hét

Dr. Kristóf Gergely tananyaga alapján (link) összeállította: Benedek Tamás E-mail: benedek [at] ara.bme.hu Az anyagok elérése: www.ara.bme.hu/~benedek/cfd/workbench Kérdés vagy probléma esetén keressetek bátran személyesen vagy e- mailben

A félév menetrendje: 1. hét: mérőperem szimulációja 2. hét: centrifugál szivattyú szimulációja 3. hét: kipufogó szimulációja 4. hét: nagy sebességgel repülő szárny szimulációja 5. hét: konyhában kialakuló áramlás szimulációja 6. hét: önálló feladat (áramlás csőkönyökben) 7. hét: gyakorlati ZH

Szabályok: Ne használjatok sehol (file nevek, mappa nevek, zónák és peremek nevei, ) ékezetes betűket és szóközt! Az ANSYS nem képes ezt kezelni. Ahova dolgozzatok: C:/Work/Neptun_kod (a Neptun_kod helyére természetesen a saját Neptun kódotokat írjátok) A CFD labor gépein hagyott file-ok a gépek kikapcsolásakor törlődnek ha később folytatni akarjátok a munkát, mentsétek el egy flash drive-ra vagy küldjétek el magatoknak e-mailben

ANSYS-os CFD gyak.-ot vezetnek: Nagy László (nagy [at] ara.bme.hu) Bak Bendegúz (bak [at] ara.bme.hu) Balla Esztella (balla [at] ara.bme.hu) Farkas Balázs (farkas [at] ara.bme.hu) Füle Péter (fule [at] ara.bme.hu) Mikó Szandra (miko [at] ara.bme.hu) Tomor András (tomor [at] ara.bme.hu) Tóth Bence (tothbence [at] ara.bme.hu)

CFD szimuláció lépései CAD modell (Design Modeler) Numerikus háló (Mesher/FLUENT) Fizikai modell, szimuláció (FLUENT) Kiértékelés (FLUENT/CFD post) WORKBENCH

A gyakorlat célja Szárnyprofil (2D, összenyomható)

1. és utolsó fejezet: A fizikai modell felállítása, szimuláció futtatása

A FLUENT elindítása Húzzatok be egy FLUENT-et a Component Systems-ből Dupla kattintással a Setupon indítsátok a FLUENT-et 2D szimulációt válasszatok

A háló letöltése Kristóf Tanár Úr honlapja: http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/neptun/bmegeatag26/magyar_kepzes/2015-2016-ii/ea/ GY4 Kész háló letöltése

A háló importálása File/Import/Mesh

Sűrűség alapú megoldó Type: Density Based Gázdinamikánál mindig sűrűség alapú megoldót használunk

Turbulencia modell Turbulencia modell: Spalart-Allmaras (Ezt szárnyprofilokra fejlesztették ki)

Anyagmodell Állítsatok be ideális gázt a sűrűség kiszámítására (Ez automatikusa bekapcsolja az energia egyenletet is)

Pressure far field A peremfeltételeknél (boundary conditions) a Be típusa: Pressure Far field (nagy sebességű áramlások esetén a távoltér definiálására használják) - Mach-szám: 0.8 - Y komponens: 0

Differencia sémák Differencia sémák: másodrendűek

Incializálás Solution initialization Standard intializition from: be

Incializálás Solution initialization Standard intializition from: be

Futtatás Futtassatok 500 lépést

Eredmények Mach-szám sebesség sebesség

Eredmények Statikus hőmérséklet Összhőmérséklet

Eredmények Statikus nyomás Össznyomás Turbulens viszkozitás

Text User Interface Kattintatok a szöveges ablakba (Text User Interface), és nyomjatok egy Entert, megjelennek a menü sor elemei a FLUENT-ben mindent amit egérrel csináltok elé lehet érni szöveges paranccsal is a TUI-n keresztül

Text User Interface Írjátok be: define/parameters - enter (a define menü parameter parancsa)

Text User Interface Nyomjatok még 1 entert: megjelennek a parameters-en belüli lehetőségek Írjátok be: enable-in-tui enter y (vagy yes) enter Így engedélyeztük a TUI-ban a paraméterek állítását A q-val lehet egy szinttel feljebb lépni Írjátok be: q q enter, így visszajutottunk a legfelső szintre

Text User Interface Lépjetek be ismét a define-ba Itt most a boundary-conditions-t fogjuk választani

Text User Interface Állítsátok be bementi paramétert a belépő áramlási irány y komponensére pressure-farfield (ezzel kiválasztjátok az egyetlen pressure farfield tipusú peremeteket ez a be) Enterrel tudtok lefelé haladni a beállításokon Menjetek addig, míg meg nem kérdezni a hogy akartok a bemeneti paramétert definiálni az Y áramlási irányra (Use input parmeter for Y component of flow direction), erre a válasz: y(es) Name of parameter: tgalpha Ez után kell még pár enter, hogy a végére érjetek

Calculation Activities EGÉRREL!!! Calculation Activities: Automatically intialize and modify case: pipa Originial settings: pipa, Nr. of iterations: 500

Kimeneti paraméterek Reports/Forces Forces, Direction: x=1 y=z=0, Zones: sz és ny Save Output Parameter, Create New Name: fx (vagy valami) Definiáltátok a szárnyra ható x irányú erőt, mint kimeneti parametert.

Kimeneti paraméterek Forces, Direction: y=1 x=z=0, Zones: sz és ny Save Output Parameter, Create New Name: fy (vagy valami) Zárjátok be a FLUENT-et

Paraméteres futtatás Duplakatt a parametersen

Paraméteres futtatás Sok féle tgalpha értékkel le lehetne futtatni, és kimenti paraméterként megkapnátok az x és y irányú erőket, amiből felhajtó erő és ellenállás erő számolható

F [N] cl/cd És ilyen diagramok készíthetők Paraméteres futtatás Fl Fd cl/cd 50000 45000 40000 35000 30000 12 10 8 25000 20000 15000 10000 5000 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 alpha [ ] 0

Journal file Mindent amit a TUI-ba ír az ember beírhatja egy szöveges file-ba és lefuttathatja ezt szöveges filet. (innen már csak egy lépés, hogy csak a háttérben futtassuk a Fluentet) Erre egy példa: - Húzzatok be még 1 Fluentet - Töltsétek le a journal.jou filet a következő oldalról: http://www.ara.bme.hu/~benedek/cfd/workbench/4th_practice/ - Másoljátok a következő mappába: C:\Work\neptun_kod\projektem\projektem_files\dp0\FLU-1\Fluent - Indítsátok a Fluentet a setup-pal

Journal file - Olvassátok be a korábbi hálót - Olvassátok be a journal filet: /file/read/journal - Mindent megcsinált, amit kézzel csináltunk az óra elején (ha nem, szóljatok)

Ez egy repcsi szárnya A jutalom: Bruce Willis!