Fluent仿真-毕业论文

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1、 毕 业 论 文题 目: U 玻璃纤维增强混凝土固液两相流体输送分析 学院: U 机械工程学院 专业:U材料成型及控制工程 U班级:U1201学号U201202050125 学生姓名:U 唐林波 导师姓名:U 陶友瑞 完成时间:U 2016-5-25 诚 信 声 明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。作者签名: 日期: 年 月 日

2、 1毕业设计(论文)任务书 题目:U 玻璃纤维增强混土固液两相流体输送分析 姓名U 唐林波 U学院U 机械工程学院 U专业U 材料成型 U班级U 1201 U学号U 201202050125 指导老师U 陶有瑞 U职称U 教 授 U教研室主任U 陈 国 强 一、基本任务及要求:U 1.查阅资料并分析FLUENT管道输送的研究现状,重点把握Fluent仿真的特点; U 2.设计仿真用的模型,并参考资料书上的参数设置; U 3.对玻璃纤维增强混凝土进行了解及其应用情况; U 4.建立模型,并进行仿真与分析; U 5.做相关实验并分析实验结果与仿真结果相对照; 二、进度安排及完成时间:U 1. 3月

3、1日3月20日,查阅资料、撰写文献综述和开题报告; U 2. 3月21日4月3日,课题调研、资料收集、方案设计; U 3. 4月4日5月1日, 试验研究及结果分析; U 4. 5月2日5月22日,撰写毕业论文; U 5. 5月23日6月5日,将毕业论文送指导老师审阅、评阅老师评阅; U 6. 6月7日6月19日,毕业论文答辩和资料整理。 目 录摘要IAbstractII第1章 绪 论1 1.1 玻璃纤维混凝土1 1.1.1 玻璃纤维增强混凝土1 1.1.2 玻璃纤维增强混凝土的工程应用1 1.2 计算流体力学2 1.3 计算流体力学(CFD)的发展应用及特点3 1.3.1 计算流体力学的发展3

4、 1.3.2 计算流体力学的应用4 1.4 课题研究的目的、意义5第2章 CFD软件Fluent简介6 2.1 Fluent概述6 2.2 Fluent软件的基本特性6 2.2.1 Fluent软件的网格特性6 2.2.2 Fluent软件定义边界条件特性6 2.2.3 Fluent软件的处理特性7 2.3 Fluent的程序结构7 2.4 Fluent程序可以求解的问题8 2.5 用Fluent程序求解问题的步骤8第3章 建立所需模型与计算9 3.1 DesignModeler几何建模9 3.2.1 实例概述9 3.2.2 模型建立9 3.2.3 生成几何体10 3.2.4 输出几何体10

5、3.3 ANSYS Meshing 网格划分10 3.3.1 模型导入10 3.3.2 网格划分11 3.3.3 定义边界12 3.3.4 网格导出12 3.3.5 网格划分的概述12 3.4 Fluent中模型的瞬态模拟12 3.4.1输入与检查网格12 3.4.2选择求解器13 3.4.3.定义材料13 3.4.4.定义边界条件15 3.4.5 设置求解控制参数15 3.4.6 迭代计算15 3.4.7 结果后处理16 3.5 做直径不同的模型进行仿真对比以更好分析17第4章 进行实验来与Fluent仿真相对照19 4.1 实验设备与材料19 4.2 实验基本原理和进行实验20 4.3 测

6、得的实验数据与仿真分析的数据相比较22 4.4 对实验结果与仿真结果进行探讨22第5章 结论23致谢24参考文献25摘要FLUENT可以对流动、传热及化学反应等若干问题进行模拟仿真。在工程仿真与实验领域中应用最广泛的一门学科为计算流体力学CFD(Computational Fluid Dynamics)。质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定是任何流体运动都得遵循的规律。这些基本定律可由数学方程组来描述,如欧拉方程、N-S方程。CFD研究问题的方法是采用数值计算方法,并使用计算机求解相关的控制流体流动的数学方程,进而研究流体的运动规律。液体管道通常受各种原因会发生水力的瞬变,在水力瞬变过程中可

7、能产生过高或过低的压力,严重时会对管道及其附属设备造成破坏。因此,在管道设计和运行过程中需要对可能出现的瞬态过程进行计算分析,以便在设计时留出足够的余量,或在运行中控制瞬变过程的影响。对一个类似于塑料圆管,通过抽真空让其慢慢装满玻璃纤维增强混凝土的分析,在工程实际中也有意义,通过分析混凝土在圆管里的流速、压力、密度等云图,在工程实际中应给予桶多大的压力才能更好的让混凝土流动,设计多厚的桶壁才能承受相应的压力。关键字:FLUENT;瞬变;玻璃纤维增强混凝土;流体力学Abstract FLUENT to flow, heat transfer and chemical reaction on th

8、e problems such as simulation.The most widely used in the field of engineering simulation and experiment of a discipline for Computational Fluid Dynamics CFD (Computational Fluid Dynamics).The law of conservation of mass, the law of conservation of momentum and energy conservation is any fluid motio

9、n has to follow the rule.These basic laws can be made of mathematical equations to describe, such as euler equation and navier-stokes equation.CFD study method is a numerical calculation method, and use the computer to solve the relevant control mathematical equations of fluid flow, and then studies

10、 the movement rule of fluid.Computational fluid dynamics in the engineering practice, the application of CFD software to solve some typical fluid mechanics problems also has great value.In recent years, with the development of the development of computer hardware and related software, CFD technology

11、 has made significant progress in the engineering field, particularly fluid analysis and fluid flow plays a big role. Liquid pipeline will happen often affected by various reasons of hydraulic transients, may be produced in the process of hydraulic transient pressure too high or too low, serious whe

12、n damage to the pipelines and additional equipment.Therefore, in the process of pipeline design and operation needs to be possible to calculate the transient process analysis, in order to set aside enough allowance, when the design or the influence of the transient process in the operation of the control.For a similar to use

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