第1章 計算流體動力學分析概述
1.1 何為CFD
1.2 CFD工作流程
1.2.1 CFD如何求解控制方程
1.2.2 定義建模目標
1.2.3 定義建模區域
1.2.4 創建代表計算域的幾何實體
1.2.5 網格劃分
1.2.6 物理環境及求解器設置
1.2.7 計算求解
1.2.8 結果評估及模型修正
1.3 ANSYS Workbench簡介
1.3.1 Workbench工作界面及功能介紹
1.3.2 參數化設計及仿真優化
1.3.3 自定義數值模擬分析流程
1.3.4 Workbench窗口管理及菜單功能
1.3.5 Workbench文件管理
1.3.6 ANSYS Workbench單位系統
1.4 CFX 數值模擬案例 –靜止混合器的流動模擬
1.4.1 問題描述與分析
1.4.2 建模及網格劃分
1.4.3 CFX流體分析
1.5 本章小結
第2章 流體力學基本概念
2.1 流體運動的分類
2.2 描述流體運動的兩種方法-拉格朗日法及歐拉法
2.3 基本概念
2.3.1 理想流體和粘性流體
2.3.2 牛頓流體和非牛頓流體
2.3.3 可壓流體與非可壓流體
2.3.4 層流與湍流
2.3.5 定常流與非定常流
2.3.6 亞音速流動與超音速流動
2.3.7 熱傳導與擴散
2.3.8 水力半徑和當量直徑
2.3.9 近壁面區流動
2.3.10 邊界層
第3章 CFX 數值模擬基本方法
3.1 CFX 流體動力數值模擬基本方法概述
3.2 CFX 分析過程
3.3 分析案例-同心圓柱間的穩態層流
3.3.1 問題描述
3.3.2 分析過程 (DM建模, 網格劃分, CFX分析設置, 求解, 后處理, 驗證結果)
第4章 域、邊界及源
4.1 單元域【Domain】
4.1.1 創建域-參考壓力
4.1.2 創建域-浮力
4.1.3 創建域
4.1.4 域類型
4.1.4.1 流體域
4.1.4.2 固體域
4.1.4.3 多孔介質域
4.2 材料
4.2.1 創建和編輯材料屬性
4.2.2 多組分/多相模型
4.2.3 可壓縮流模型
4.3 邊界條件
4.3.1 定義邊界條件
4.3.2 邊界類型
4.3.3 邊界條件的一般原則
4.3.4 合理設置邊界條件
4.4 源項
4.4.1 概述
4.4.2 3D/2D/1D源
4.4.2.1 3D源-子域【Subdomain】
4.4.2.2 2D源-邊界源
4.4.2.3 1D源-點源
4.4.3 附加變量
4.4.3.1 附加變量概述
4.4.3.2 創建附加變量
4.5 域交界面 【Domain Interface】
4.5.1 插入域交界面
4.5.2 域交界面基本設置
4.5.3 多孔介質交界面
4.5.4 自動域交界面
4.6 通用選項
第5章 求解設置及輸出文件
5.1求解設置概述
5.2 初始化
5.3 求解控制選項
5.4 輸出控制
5.5 CFX求解管理器【CFX-Solver Manager】
5.6本章小結
第6章CFX后處理【CFX-Post】
第7章CFX瞬態模擬
7.1 瞬態模擬概述
7.2 瞬態流動的起源
7.3 瞬態CFD分析
7.3.1 設置分析類型
7.3.2 設置時間及時間步長
7.3.3 邊界條件
7.3.4 初始化
7.3.5 求解控制
7.3.6 輸出控制
7.3.7 求解輸出
7.3.8 瞬態模擬后處理
7.4 小結
第8章 最好的練習
8.1簡介
8.2誤差源
8.3最佳網格劃分指南
8.4小結
第9章 分析案例
9.1 氣流通過催化轉換器的數值模擬
9.1.1 簡介
9.1.2 問題描述
9.1.3 分析過程(導入幾何模型,網格劃分,CFX前處理,求解及后處理等)
9.2 小球散熱分析
9.2.1 問題描述
9.2.2 分析求解
9.3 圓柱繞流的非定常流動模擬
9.3.1 問題描述
9.3.2 分析求解過程
9.4 高速流場中的測量探頭流固耦合分析
9.4.1 問題描述
9.4.2 分析求解過程
9.5 三通管道共軛傳熱-熱應力分析
9.5.1問題描述
9.5.2分析求解過程
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