三水升降车出租, 四会升降车出租, 端州升降车出租 动网格模型构建方法?
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三水升降车出租, 四会升降车出租, 端州升降车出租 动网格模型构建方法? 1 运动件 UDF 在本文中,需要用到动网格的部分有柱塞的往复运动和阀芯的开启与关闭过程。本文采用 UDF 代码来实现活塞的往复运动与阀芯的开启关闭过程。其中,柱塞的往复运动规律取决于凸轮轴旋转角速度与凸轮型线,因此柱塞运动为事先知道的运动。 与柱塞的往复运动相比,阀芯在工作过程中的运动则更为复杂,受到阀座弹簧、腔内液力冲击等多种因素的影响,其本质上为阀芯在流场中受力的动态平衡问题。阀芯受力包括弹簧预紧力,弹簧拉力,阀芯所受的上下压差力,阀芯自身重力在其运动轴线上的分力以及燃油粘性所产生的粘滞力,但是由于粘滞力与其他项相比数值较小,因此可以忽略不计。进油阀(锥阀)阀芯的运动轴线为 z 轴方向,出油阀(球阀)阀芯的运动轴线与 z 轴夹角为 80°。 可以看出阀芯所受重力在其运动轴线上的分力与阀芯弹簧预紧力均为恒定值,因此可以直接在 UDF 程序中定义这两项为常数值,二者共同组成了阀门的开启压力。压差力 ApdA 由流场的瞬时状态决定,弹簧拉力 kz 则取决于阀芯位移和阀芯弹簧的刚度,压差力和弹簧拉力均不能预先得出,只能通过迭代过程得出。基于以上分析,本文实现阀芯运动与流场的动态耦合的具体思路为:给定泵内初始流场,由初始流场状态以及阀芯初始位移(阀芯处于关闭状态,即初始位移为 0)计算出 t0 时刻的加速度,积分得到速度 ,并由此更新阀芯在 t0 时刻的位移,得到 t+ t 时刻的瞬时流场以及弹簧拉力,以此类推,经过多个时间步的迭代,就能够实现阀芯运动与流场的动态耦合。
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2 网格更新方法: 网格的消失与重新产生由 Fluent 根据每个时间步长内边界情况的变化自动实现,更新网格的手段有光顺(Smoothing)、动态层(Layering)、网格重构(Remeshing)三种: (1)光顺主要有两种光顺形式:基于弹簧因子的光顺(Spring/Laplace/Layer)和基于扩散方程的光顺(Diffusion)。 弹簧光顺的原理是将网格边界类比为由节点串联在一起的弹簧,更新前的弹簧系统受力平衡。当网格边界开始运动后,移动过程中产生新的力破坏了弹簧系统的平衡。这时,重新计算胡克弹簧公式,直到得到新的平衡。用户可以调节弹簧常数因子的取值,该值越小,表示弹簧刚度越小,边界运动对内部网格节点的的影响越大,网格大小均匀变化,该参数值越大,边界的运动就会对内部网格节点有更小的影响,也就是说网格的更新主要分布在临近边界区域。 扩散光顺的原理是基于扩散方程。网格边界的运动速度;由用户定义的系数,控制边界运动对距离边界较远的网格节点产生多大的影响。 用户可以通过边界距离或者网格单元体积作为变量来控制扩散过程。通过扩散光顺方法更新得到的网格较弹簧光顺质量更好,但是计算量明显增大。
(2)动态层法主要利用合并相邻层网或者分裂单层网格达到更新网格的目的,在结构化网格中应用较为广泛。用户可以指定网格层的最大/最小高度,或者网格拉伸或压缩的比率来控制网格更新。该方法思路简单,计算花销较小,生成的网格质量高,但是仅适用于六面体、棱柱网格或者四边形网格,且移动方向必须垂直于移动边界,局限性 较强,对初始网格有一定要求。
(3)网格重构 网格重构可以说是对网格光顺法的补充和优化。如果边界运动幅度较大,可能产生质量很差的网格,使计算无法进行或者计算结果不精确。网格重构的基本思想是网格质量的识别和重新划分,用户可以指定网格的最大、最小体积以及网格最大畸变率,网格更新过程中,当某个网格质量不符合初始要求,Fluent 就会对其进行标记,当所有网格更新后,对被标记的所有网格进行集中和局部重构,直至所有网格均符合标准为止。 由于进、出油阀阀芯运动均较为复杂,因此本文同时采用光顺法中的弹簧光顺法与网格重构法进行网格的自动更新。本文弹簧常数因子的取值为 0.1,使边界运动时内部网格均匀运动。选择局部网格(Local Cell)与局部面(Local Face)结合的方式重构局部不符合设定标准的网格。设定网格最小尺寸为 1e-5m,最大尺寸为 0.001m,最大网格畸变率为 0.85,即当任意单个网格不符合以上三点中的任意一点时,将会触发网格重构。
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