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离心泵叶轮单流道切分方法
感谢@内卷狂徒 分享的离心泵叶轮单流道切分视频,方便在ICEM中划分结构化网格。 网站也更新了非常多的单流道切分教程以及ICEM中叶轮结构化网格划分的视频教程,如下所示: 寻找方法也是非常简单,只需要在网站搜索关键词:“单流道”即可! 单流道切分后在ICEM中划分高质量六面体网格的教程如下: Turbogrid中划分旋转机械高质量六面体网格的教程如下: 对于其他需要的资料,还是推荐大家多在网站搜… -
旋转机械叶轮流体域单流道通用抽取方法
原来我写过的一些叶轮流体域单流道抽取方案过于简单,仅适用于叶片数少、叶片扭曲程度低的叶轮,一旦遇到大扭曲叶片,直接拉伸切除会导致切到叶片,所以存在局限性,具体可在网站查找关键词“单流道”寻找对应文章或者点击下方链接查看: 点我跳转 今天看到群里一位小哥的9叶片叶轮,附带小叶片,这种情况就需要用到通用解决方案了 仔细观察流道,可以发现两个长叶片中间这片区域是可以下刀的,这个刀从哪里来?就采用现成的叶… -
离心泵叶轮单流道及结构化网格划分方法2
此系列视频由@雀不飞 学长原创,方法很秀,相比小丫此前录制的更为详细,已经获得原作者授权发布,希望在这些优质作者的共同努力下,创造一个行业交流学习空间! 一、作者简介 原作者网名:雀不飞 公众号:数值模拟交流之林(liumu_simulation) B站ID:雀不飞1 目前雀不飞老哥主要更新的是ICEM的系列教程,后续也会搬运至泵小丫网站,另外后续我们将邀请老哥在“学习笔记”栏目分享关于icem使… -
UG扭曲叶轮单流道抽取方法2视频教程
SCDM方法的姊妹篇! 关于如何在SCDM中实现这种方法可以阅读下文: 免责声明 泵小丫收集资源均来自网络 仅用于内部交流之用,如有需要请支持正版 -
SCDM扭曲叶片单流道抽取方法2
之前属实没有注意到叶片的扭曲程度会影响到单流道的抽取,因为之前的叶轮模型区域垂直,所以可以直接按照拉伸切除的方法实现,今天采用的这种方法依旧采用此思想,但是在实现的过程中精准控制了切割的“刀”,也就是切面完全吻合于流道,不会对流道外的实体造成影响,这在一定意义上简化了单流道切割的过程,虽然很多参考书中并未提及如何进行单流道切分,我们将不断整理和学习更加完善、精准的方法,实现快速、准确、易懂的目的。… -
SCDM旋转机械通用单流道抽取视频教程
之前有录制关于离心泵叶轮单流道抽取的方法,毕竟离心泵叶轮的扭曲度很小,基本都可以靠拉伸平面的方法实现单流道抽取,对于扭曲度较大的复杂几何诸如多叶片风机、轴流泵就很难用相同的方法实现,所以可以借鉴Cfturbo单流道的型式来做,创建型线保证切面不与叶片相交。 关于离心泵单流道抽取方法之前的教程可以看看下面这几篇视频: 先来看看今天的几何模型 鉴于模型属于毕业相关资料,就不发了,这种模型还不是自己建一… -
SCDM离心泵叶轮单流道抽取教程
SCDM全名(Spaceclaim),这款软件并不是独立需要安装的,只要你安装了Ansys默认的那些组件就可以了。这里我要吹一波SCDM的彩虹屁,作为Ansys的新晋亲儿子,功能非常强大,不管是模型处理还是网格划分,都在不断优化中,前处理优选这款软件能省很多事。下面来看看SCDM是如何完成离心泵叶轮单流道抽取的过程的! 一、基础操作 1.导入三维模型并完成草绘 2.拉伸曲线为曲面 3.阵列曲面 4… -
Solidworks离心泵叶轮单流道切分教程
不论用什么软件,操作过程都是一样的,可能受众人群所熟悉的软件略有不同,所以都来出一个简单的教程给大家。如果需要使用Creo或者UG来切割的话,可以看下面的文章: Solidworks是入门相对容易的建模软件,从大二开始就先接触的这款软件,软件没有好坏之分,能按照我们的需求完成就算好。 一、基本操作 1.打开Solidworks并导入叶轮水体模型 2.草绘过流道的型线(不要求精度,直线+样条曲线即可… -
UG叶轮单流道抽取方法
昨天发布了如何利用Creo进行离心泵叶轮单流道的抽取,因为日常工作中用Creo较多所以很轻松完成了这个任务。但是后台有小伙伴留言利用UG进行这个任务,起初我以为我对UG也很熟,这都so easy,没想到还是遇到了坑! 大概是这样的,导入的模型直接创建草图或者选取平面都不能实现,也不能识别为体,总之就是知道过程也知道步骤,进行不下去。后来经过探索,发现需要先在左侧的装配导航器中设置为:设为显示部件!… -
离心泵叶轮单流道抽取方法2
我自以为单流道抽取不用很讲究,只要能保证网格旋转复制出来能100%完整就可以了,书中讲的三维软件能够轻松实现大抵就是这个意思了,至于型线还是什么的,不重要! 一、简介 叶轮单流道有2种形式,一种是叶片包括在流道中,一种不包括,两种方法网格画法也基本一致,如果叶轮包在其中那么分块的时候还需要切2刀然后删除空着的部分的块就可以了,具体如下: 1.不包含叶片部分 2.包含叶片部分 二、视频教程 第一种方… -
轴流泵叶轮单流道切分教程
今天中午闲来无事用Cfturbo设计(生成)了一个轴流泵的叶轮水力,奈何对这款软件极度不熟悉,所以只能导出完整的水体,这就对网格划分不很友好! 在交流群中得到诸多大佬,手动艾特云水禅心!让我又学到了不少哈哈。赶快记录下来备忘,我想很多人都不会这个吧。。。 一、导出叶轮水体 首先在cfturbo中产生一个叶轮,如下图 从上图中可以看到cft已经将水体划分为3部分了,只是显示连接在一起,此时我们直接导… -
离心泵叶轮单流道切分教程
离心泵叶轮的水体是完整的,但是我们在画结构化网格的时候考虑到简单快速,所以切出单个流道来进行! 一、切分教程 首先,我们用Pro/e7.0软件打开事先准备好的叶轮水体模型,如下图所示,模型来自“叶片泵CFD数值计算实例详解”中的素材: 然后在inlet也就是进口面上草绘,以坐标中心 为起点绘制两条夹角为360°/叶片数的线段,如下图所示: 然后退出草绘页面,点击拉伸命令,选择拉伸方式为曲面,注意方… -
CFturbo设计离心泵流体域延伸问题
我们知道在CFturbo设计离心泵时,叶轮设计完成后会有流体域前处理的设置项,用来定义叶轮与蜗壳之间的间隙流体,这里有点小内容需要注意: 问题1:叶轮与蜗壳之间的间隙流体域该分配给谁? 假如我们把这部分间隙给叶轮,那么相当于增大了叶轮外径,同时因为这部分间隙里边没有叶片,所以相当于增大了叶轮外径的同时切割了叶片至真实叶轮外径的位置,根据叶轮切割定理,增大叶轮外径性能会发生变化,所以这部分间隙不能给… -
Cfturbo导入TurboGrid的三种方法
旋转部件既然能在Cfturbo中逆向和设计,那就一定可以用YurboGrid划分出高质量(可能需要经过后期调整方可达到)的六面体结构化网格。尤其是令人头疼的诱导轮这种模型。 下面来看看三种可以将Cfturbo设计的模型导入Turbogrid划分网格的方法: 方法1、手动导入 这种方法是利用Cfturbo导出Turbogrid可以识别的文件,然后从Turbogrid导入,主要包含: .inf文件(起… -
Cfturbo模型逆向完成后的一些注意事项
根据本期专题的内容,介绍了Cfturbo如何逆向设计离心泵叶轮、轴流泵叶轮、带副叶片的压缩机叶轮、诱导轮等一些常见模型,目前Turbotides已经可以支持到逆向吸水室和压水室了,希望下一个版本Cfturbo也能够支持一波! 这里以逆向后的压缩机叶轮为例,展示一些常见的操作及错误处理。 逆向后我们主要会做的工作可能是修改参数(优化模型),然后导出模型或者直接导入网格划分软件。先来看导出模型 切换到… -
Ansys旋转机械模块turbo mode的使用方法
turbo mode 作为cfx前处理中旋转机械专用模块,可以很好的利用该模块进行便捷的设置、求解、后处理等一系列流程,提高工作效率。 -
离心泵设计全套资料,超燃!
本文较长,但是值得收藏和分享!如有乐享! (文中有很多插入的历史文章,可直接点击跳转阅读对应内容及视频!) 内容涵盖了本站关于离心泵从模型、水力设计、二维图识别及绘制、三维建模、流体域抽取、结构化及非结构化网格划分、仿真模拟全套生命周期,当然模拟专题还没更新完全,先做一个前期内容的整理,便于各位按需所取,也方便那些懒得搜索关键词或者姿势不正确的朋友! 微信公众号(搜索:泵小丫) 本文内容提纲如下:… -
叶轮逆向前处理教程
可能这是一个处理技巧,之前发布的离心泵全套模拟视频教程中作者视频中没有讲到这个点,我来补充下。 首先严格来讲,我们应该是要保证我们的流体域最接近真实物理模型,所以保证完整的叶轮水体模型是必要的,用进口段和叶轮进口交界面作为数据交换,但是在某些软件中比如Turbogrid中,如果想利用该软件画出高质量的结构化网格,前提是要能逆向做出单流道,不经过处理的叶轮水体尤其是没有轴完全贯穿的模型就不被支持,在… -
BladeEditor模块开启教程
作为一款专业的旋转机械网格划分软件,Turbogrid使用非常方便,但是有个前提,现有的几何模型诸如stp、x_t等几何格式都是不支持直接导入的,所以我们要利用DM配合BladeEditor模块来完成现有模型的逆向工作,最近在做叶轮tg结构化网格划分的时候就遇到了这个问题,参考@叶轮机械CAE 老哥的教程来整理一下相关操作方法,感谢@叶轮机械CAE老哥授权转载! 一、模块简介 BladeEdito… -
离心泵仿真教程2:结构化网格划分
首先,非常感谢@ujs豪投稿该系列教程视频及素材!这是一套完整的离心泵仿真流程,包括建模、icem结构化网格划分、cfx模拟计算、post后处理等过程,均有详细的视频教程,够专业! 一、简介 先来看看三维模型,如下图所示 作者采用icem完成了离心泵蜗壳和进出口段结构化网格划分的过程,采用TurboGrid完成了离心泵叶轮结构化网格划分并在icem中完成了全流道的网格复制,网格质量较高,其中蜗壳的…