fluent卡门涡街实现案例

2017-01-13  by:CAE仿真在线  来源:互联网

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本文系统的对当前圆柱扰流的计算进行了分析,考虑了以下几种情况:

1)圆柱静止;

2)仅考虑圆柱振动对流场的影响,考虑单自由度、多自由度;

3)考虑涡激振动的影响,将流体力带入结构振动本构方程进行求解,得到流固耦合的流场情况;

4)利用WB进行fluent与结构软件的耦合分析,得到涡激振动的流场情况;


由于计算时间较长,今天仅对前两种情况计算结果进行展示,后续情况会陆续更新

本文针对雷诺数为400的情况进行计算分析,流体介质为水,入口流速为0.01m/s,圆柱直径为0.02m;

流场大小为20D*80D,对中心6D*6D区域进行加密处理,中心区域采用四面体网格加边界层网格;

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计算模型说明

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计算网格

1)中心区域为固定圆柱时计算结果展示:

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阻力系数

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升力系数

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2)考虑圆柱振动对流场的影响


    本节针对结构振动对流场的影响进行分析,考虑了单自由度及两自由度的振动方式,但没有考虑流场对结构振动的影响,考虑振动幅度为0.2D,振动频率与流体涡的生成与脱落频率基本一致。

    a、单自由度模拟,释放Y方向自由度,结构振动方程不考虑阻尼,

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,其中A=0.2D,f=0.2;

    对应的udf为:

#include "udf.h" 

#define pi 3.1415926 

 

DEFINE_CG_MOTION(cylinder,dt,vel,omega,time,dtime) 

  real   y_cg; 

  real   A=0.004; 

 

  vel[1]= 2*A*pi*0.2*cos(2*0.2*pi*time); 

  vel[0]= 0.0; 

  vel[2]=0.0; 

  omega[0]=0.0; 

  omega[1]=0.0; 

  omega[2]=0.0; 


计算结果如下:

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阻力系数

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升力系数

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b、考虑x、y两个自由度时


   两方向振动方程幅值一致,都为0.2D;频率一致,都为0.2;对应UDF为:

#include "udf.h" 

#define pi 3.1415926 

 

DEFINE_CG_MOTION(cylinder,dt,vel,omega,time,dtime) 

  real   y_cg; 

  real   A=0.004; 

 

  vel[1]= 2*A*pi*0.2*cos(2*0.2*pi*time); 

  vel[0]= 2*A*pi*0.2*sin(2*0.2*pi*time); 

  vel[2]=0.0; 

  omega[0]=0.0; 

  omega[1]=0.0; 

  omega[2]=0.0; 

计算结果展示:

阻力系数

升力系数


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